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基于数据挖掘的网络入侵检测系统设计与实现
引用本文:贾世国,张昌城.基于数据挖掘的网络入侵检测系统设计与实现[J].计算机工程与应用,2008,44(14):134-137.
作者姓名:贾世国  张昌城
作者单位:暨南大学,华文学院,广州,510610
基金项目:广州市科技型中小企业技术创新基金
摘    要:设计了一个基于数据挖掘技术的网络入侵检测系统模型。该模型在Snort入侵检测系统的基础上,利用数据挖掘技术增加了聚类分析模块、异常检测引擎和关联分析器。该系统不仅能够有效地检测到新的入侵行为,而且能提升检测的速度,在达到实时性要求的同时,解决了一般网络入侵检测系统对新的入侵行为无能为力的问题。

关 键 词:入侵检测  数据挖掘  Snort
文章编号:1002-8331(2008)14-0134-04
收稿时间:2007-12-4
修稿时间:2007年12月4日

Design and implementation of network intrusion detection system based on data mining
JIA Shi-guo,ZHANG Chang-eheng.Design and implementation of network intrusion detection system based on data mining[J].Computer Engineering and Applications,2008,44(14):134-137.
Authors:JIA Shi-guo  ZHANG Chang-eheng
Affiliation:Huawen College,Jinan University,Guangzhou 510610,China
Abstract:The article designs an intrusion detection system model based on data mining technique.The model based on the Snort intrusion detection system utilizes data mining technique to add clustering analysis module,anomaly detection engine and correlation analyzer.The system can not only effectively detect new invasion,but also promote detective speed.So it can solve a problem that general network detect system does nothing to new invasion as well as meet the real-time demand.
Keywords:intrusion detection  data mining  Snort
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