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基于聚类集成的网络入侵检测算法
被引:3
作者
:
赵晖
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
陕西理工学院数学与计算机科学学院
赵晖
机构
:
[1]
陕西理工学院数学与计算机科学学院
来源
:
科学技术与工程
|
2012年
/ 12卷
/ 23期
关键词
:
入侵检测;
聚类集成;
Bagging;
模糊C均值;
粒子群算法;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP393.08 [];
学科分类号
:
0839 ;
1402 ;
摘要
:
为了进一步提高网络入侵检测的效果,提出一种基于聚类集成的入侵检测算法。首先利用Bagging算法从训练集中生成多个训练子集。然后调用模糊C均值聚类算法训练并生产多个基本聚类器。然后利用信息论构造适应度函数。采用粒子群算法从上述聚类集体中获得一个具有最优性能的集成聚类器。仿真实验结果表明,该算法能有效的提高入侵检测的精度,具有较高的泛化性和和稳定性。
引用
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页码:5797 / 5800
页数:4
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选择性支持向量机集成算法
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[8]
Bagging predictors
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