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用于网络入侵检测的VFSA-C4.5特征选择算法
被引量:
3
1
作者
李超
李文法
段涞毅
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1240-1245,共6页
提出了一种新的用于网络入侵检测的特征选择算法——VFSA.C4.5算法。该算法采用快速模拟退火(VFSA)搜索策略对特征子集空间进行随机搜索,然后利用提供的数据在C4.5决策树上的分类错误率作为特征子集的评估标准来为入侵检测获取最...
提出了一种新的用于网络入侵检测的特征选择算法——VFSA.C4.5算法。该算法采用快速模拟退火(VFSA)搜索策略对特征子集空间进行随机搜索,然后利用提供的数据在C4.5决策树上的分类错误率作为特征子集的评估标准来为入侵检测获取最优特征子集。在著名的KDD1999入侵检测数据集上进行了大量的实验,结果表明该算法相对于其它一些应用于入侵检测的特征选择算法,在保证较高检测率的前提下,可有效地降低误报率、入侵检测的计算复杂度和提高检测速度,能更适用于现实高速网络应用环境。
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关键词
网络入侵检测
特征选择
快速模拟退火(VFSA)
决策树
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职称材料
题名
用于网络入侵检测的VFSA-C4.5特征选择算法
被引量:
3
1
作者
李超
李文法
段涞毅
机构
北京航空航天大学计算机学院
北京交通大学计算技术研究所
出处
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期1240-1245,共6页
基金
863计划(2007AA012416)和973计划(2007CB311100)资助项目.
文摘
提出了一种新的用于网络入侵检测的特征选择算法——VFSA.C4.5算法。该算法采用快速模拟退火(VFSA)搜索策略对特征子集空间进行随机搜索,然后利用提供的数据在C4.5决策树上的分类错误率作为特征子集的评估标准来为入侵检测获取最优特征子集。在著名的KDD1999入侵检测数据集上进行了大量的实验,结果表明该算法相对于其它一些应用于入侵检测的特征选择算法,在保证较高检测率的前提下,可有效地降低误报率、入侵检测的计算复杂度和提高检测速度,能更适用于现实高速网络应用环境。
关键词
网络入侵检测
特征选择
快速模拟退火(VFSA)
决策树
Keywords
network intrusion detection, feature selection, very fast simulated annealing (VFSA) , decision tree
分类号
TP393.08 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于网络入侵检测的VFSA-C4.5特征选择算法
李超
李文法
段涞毅
《高技术通讯》
CAS
CSCD
北大核心
2011
3
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