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基于扩展贝叶斯分类算法的网络安全检测 总被引:4,自引:3,他引:4
很多网关系统和入侵检测系统被设计来保护自身网络系统的安全,其中一种安全隐患是现有网关系统的不完备性和入侵检测系统的虚警和漏警。总结了前人成果,将贝叶斯算法进行了改进并与之融合,对原有的入侵检测算法提出了改进,得到了一个新的模型。该模型提高了入侵检测系统的完备性和准确性,更有效地保障了网络系统的安全。 相似文献
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基于贝叶斯的入侵检测 总被引:1,自引:0,他引:1
入侵检测技术在网络安全领域的应用越来越重要,它是网络安全防护的重要组成部分。提出将贝叶斯原理应用于入侵检测,把AI领域中的概念引入入侵检测,建立入侵检测的规划识别模型,尝试预测攻击者的下一步行为或攻击意图,从而起到提前预警的作用。用一实例说明了贝叶斯原理在入侵检测领域内的一些应用,提出了一个基于改进贝叶斯算法的新模型。该模型提高了入侵检测系统的完备性和准确性,能有效保障信息系统的安全。 相似文献
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用改进的关联规则算法建立入侵检测系统模型 总被引:1,自引:0,他引:1
针对当前建立入侵检测系统缺少有效性的问题,文中介绍传统的Apriori算法的过程,分析它在建立入侵检测系统上存在的问题。提出用一种改进的关联规则算法建立入侵检测系统模型。比较改进的算法与传统的Apriori算法在算法时间复杂度、性能上的差异。通过实验得知,使用改进的关联规则算法能正确、有效地对网络审计数据和主机审计数据进行入侵检测。 相似文献
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针对当前建立入侵检测系统缺少有效性的问题,文中介绍传统的Apriori算法的过程,分析它在建立入侵检测系统上存在的问题.提出用一种改进的关联规则算法建立入侵检测系统模型.比较改进的算法与传统的Apriori算法在算法时间复杂度、性能上的差异.通过实验得知,使用改进的关联规则算法能正确、有效地对网络审计数据和主机审计数据进行入侵检测. 相似文献
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基于异常的入侵检测系统常采用关联规则挖掘算法,关联规则算法的最小支持度和最小置信度设置不仅要影响入侵检测系统的检出率和虚警率,还要影响入侵检测系统的负荷。本文提出遗传算法搜寻关联规则算法最小支持度和最小置信度最优的设置范围,为实时的入侵检测系统的关联规则挖掘算法提供参数参考,改善入侵检测系统的实时性,提高检出率,降低虚警率。 相似文献
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李涛 《计算机工程与设计》2010,31(6)
为了提高数据库系统的安全,将改进的数据预处理算法和改进的Apriori算法应用于数据库入侵检测系统,提出一个基于数据挖掘技术的自适应的数据库入侵检测系统模型.模型中,针对滥用检测规则生成的局限性,提出将改进算法的中间结果运用到滥用检测规则的生成中,不断完善滥用检测规则库,结合滥用检测和异常检测的特点,先进行滥用检测,再进行异常检测,降低漏检率和误警率.检测结果表明,不断更新规则库,能够提高系统的自适应性. 相似文献
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在对常见的免疫算法原理进行分析的基础上,采用阴性选择算法和r-连续位匹配算法,提出一种改进的免疫检测机制,建立一个新的入侵检测模型。新的模型主要采取三点措施:改进候选检测集的生成规则;降低检测器冗余;引入协同检测机制等。在入侵识别阶段,采用基于编辑距离的匹配规则,提高了检测效率。试验仿真表明,该模型可有效提高入侵检测系统的检测率,降低误警率。 相似文献
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孙志强 《计算机技术与发展》2006,16(12):233-236
数据挖掘可以利用各种分析工具从海量数据中发现模型和数据间的关系并做出预测。为了解决入侵检测在不降低精度的同时提高检测速度的问题,提高算法的效率,将FP—Growth算法应用于入侵检测系统中,提出对FP—Growth算法改进FP—tree的头表结构并引入关键属性来挖掘原始审计数据中的频繁模式,实验结果表明改进后的算法比传统的关联算法在入侵检测中的应用效果更好。可以看出,将FP—Growth算法应用于入侵检测中是可行的。 相似文献
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入侵检测是一种通过实时监测目标系统来发现入侵攻击行为的安全技术,传统的入侵检测系统在有效性、适应性和可扩展性方面都存在着不足。为了使模糊聚类算法获得的聚类结果为全局最优解,改进了传统的模糊C-均值算法,并且在每个聚类的数据集上建立一棵属于该聚类的C4.5决策树,构造了一种新的综合检测算法来确定是否存在入侵。通过实验结果分析,该检测算法降低了误报率,提高了入侵检测的检测性能以及可靠性。 相似文献
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入侵检测技术的研究与进展 总被引:8,自引:0,他引:8
入侵检测系统(IDS)作为一门新兴的安全技术,是网络安全系统中的重要组成部分。该文阐述了入侵检测系统的基本原理和功能模块,从数据源、检测方法和检测定时三个方面描述了入侵检测系统的分类,并对目前国内外入侵检测技术的研究现状作了介绍和分析。随着计算机技术和网络技术的高速发展,海量存储和高带宽的传输技术,都使得集中式的入侵检测越来越不能满足系统需求。由此指出,分布式入侵检测(DID)必将逐渐成为入侵检测乃至整个网络安全领域的研究重点,为进行入侵检测技术的研究提供一定的技术和理论依据。 相似文献
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模式匹配算法是入侵检测系统的重要组成部分。为进一步提高入侵检测系统的性能和效率,提出一种新的多模式匹配算法——完全自动机匹配算法(CA-AC算法),并将其应用于入侵检测系统Snort中。该算法是对Aho-Corasick算法的改进,根据新算法进行状态转换使得自动机状态减少,相应节约了存储空间。分析了算法的复杂度。实验表明,完全自动机算法在Snort中的应用改进了算法的性能,提高了Snort系统的规则检测效率。 相似文献
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网络入侵检测一直是计算机网络安全领域的研究热点,当前网络面临着诸多的安全隐患。为了提高网络入侵检测的准确性,首先对粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法进行了改进,然后利用改进的PSO算法(IPSO算法)对支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的参数进行了优化,并在此基础上设计了一种新型的基于IPSO-SVM算法的网络入侵检测方法。实验结果表明,相比于经典的SVM和PSO-SVM算法,IPSO-SVM算法不仅 明显改善了网络训练的收敛速度,而且其网络入侵检测的正确率分别提高了7.78%和4.74%,误报率分别降低了3.37%和1.19%,漏报率分别降低了1.46%和0.66%。 相似文献
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网格环境下基于线性判别分析的入侵检测模型 总被引:1,自引:1,他引:0
余小华 《计算机应用与软件》2009,26(6):268-270,274
将入侵检测应用到正在快速增长的网格计算环境中可以改进网格的安全—被视为网格环境的核心问题。提出一个能够改进网格环境安全的灵活的网格入侵检测模型。通过仿真分布式入侵检测服务器来对该模型进行验证,该服务器使用线性判别分析技术检测可能出现的入侵。 相似文献
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网络入侵检测系统是近年来发展较快的一种网络安全技术。提出并实现了一种在Linux下的网络入侵检测系统,分析研究了该系统的架构,数据包过滤器BPF模型,网络数据截获模块的设计方案,以及改进的Boyer—Moore字符匹配算法的具体实现等关键技术。 相似文献
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基于改进贝叶斯算法的入侵检测方法 总被引:2,自引:0,他引:2
贝叶斯分类模型是入侵检测中用于攻击类型分类的有力工具。在总结前人成果的基础上,提出了一个改进的贝叶斯模型,对朴素贝叶斯算法进行了改进,降低了朴素贝叶斯算法的强独立性假设,提高了入侵检测的分类精度,并通过试验对算法进行了验证和性能分析。同时,指出了下一步的研究方向。 相似文献
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基于模糊综合评判的入侵检测算法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
计算机通信网络的安全防御措施-入侵检测系统作为现今研究的热点,入侵检测技术得到了前所未有的发展,尤其是模糊入侵检测技术。而模糊入侵检测存在误警率普遍较高的问题。通过对入侵检测算法的研究,针对模糊化所引起的问题,提出了协议分析与模糊综合评判相结合的检测算法,并将协议分析部分作为进行模糊综合评判的前提条件,即依据协议类型的不同采用了不同的权重向量和由单因素评判向量构成的评判矩阵的不同的模糊综合评判。实验结果证明,算法的检测效果较佳,问题解决且正好符合入侵检测系统所追求的,即检测率很高而误警率却是很低。 相似文献