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基于半监督聚类的免疫入侵检测算法研究
引用本文:王小伟,王素芳. 基于半监督聚类的免疫入侵检测算法研究[J]. 计算机应用与软件, 2013, 0(2): 177-179,207
作者姓名:王小伟  王素芳
作者单位:郑州大学体育学院现代教育技术中心;焦作师范高等专科学校计算机与信息工程学院
基金项目:河南省自然科学基金项目(12B520056);郑州大学体育学院青年基金项目(2011C3003)
摘    要:传统的基于免疫的入侵检测系统需要足够的标记数据才能够生成具有良好泛化性能的抗体,而网络环境中获得充足的标记数据是困难的。为克服这一难题,对无监督聚类技术及免疫方法进行深入研究,并将二者结合起来,提出一种半监督的免疫入侵检测算法SCIID(Semi-supervised cluster based Immune Intrusion Detection)。在抗体产生阶段通过对自我样本进行聚类,大大缩短了阴性选择的时间;在入侵检测阶段采用聚类技术可快速获取未标记数据的类别,进而指导后续的学习过程,达到提高检测率的目的。仿真结果表明,该算法在仅有少量标记数据的情况下,可以获得大部分未标记数据的类别,而且能发现新的攻击类型,同等训练样例数目条件下检测率高于单纯基于免疫的方法。

关 键 词:半监督  聚类  人工免疫  入侵检测  检测子

RESEARCH ON SEMI-SUPERVISED CLUSTERING-BASED IMMUNE INTRUSION DETECTION ALGORITHM
Wang Xiaowei,Wang Sufang. RESEARCH ON SEMI-SUPERVISED CLUSTERING-BASED IMMUNE INTRUSION DETECTION ALGORITHM[J]. Computer Applications and Software, 2013, 0(2): 177-179,207
Authors:Wang Xiaowei  Wang Sufang
Affiliation:1(Modern Education Technology Center,College of Physical Education,Zhengzhou University,Zhengzhou 450044,Henan,China) 2(School of Computer and Information Engineering,Jiaozuo Teachers College,Jiaozuo 454000,Henan,China)
Abstract:
Keywords:
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