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结合遗传算法的RF-DBN入侵检测方法
1
作者
任俊玲
诸于铭
《中国科技论文》
CAS
2024年第8期937-944,共8页
针对目前不平衡数据集少数类攻击样本识别率较低的问题,提出一种BorderlineSMOTE、随机森林和遗传算法(genetic algorithm,GA)-深度信念网络(deep belief network,DBN)相结合的入侵检测方法。首先采用BorderlineSMOTE对少数类样本进行...
针对目前不平衡数据集少数类攻击样本识别率较低的问题,提出一种BorderlineSMOTE、随机森林和遗传算法(genetic algorithm,GA)-深度信念网络(deep belief network,DBN)相结合的入侵检测方法。首先采用BorderlineSMOTE对少数类样本进行过采样,减少数据集的不平衡度;然后使用随机森林算法实现正异常数据分类,筛选出异常数据;最后采用经GA优化的DBN网络对异常数据进行进一步分类。使用网络安全数据集CICIDS2017进行验证,该方法的准确率达到了99.85%,而且少数类样本的识别精度也有明显提高。
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关键词
随机森林
遗传算法
BorderlineSMOTE
深度信念网络
数据不平衡
入侵检测
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职称材料
题名
结合遗传算法的RF-DBN入侵检测方法
1
作者
任俊玲
诸于铭
机构
北京信息科技大学信息管理学院
出处
《中国科技论文》
CAS
2024年第8期937-944,共8页
基金
教育部人文社会科学研究项目(20YJAZH046)
北京市社科基金资助项目(19JYA001)。
文摘
针对目前不平衡数据集少数类攻击样本识别率较低的问题,提出一种BorderlineSMOTE、随机森林和遗传算法(genetic algorithm,GA)-深度信念网络(deep belief network,DBN)相结合的入侵检测方法。首先采用BorderlineSMOTE对少数类样本进行过采样,减少数据集的不平衡度;然后使用随机森林算法实现正异常数据分类,筛选出异常数据;最后采用经GA优化的DBN网络对异常数据进行进一步分类。使用网络安全数据集CICIDS2017进行验证,该方法的准确率达到了99.85%,而且少数类样本的识别精度也有明显提高。
关键词
随机森林
遗传算法
BorderlineSMOTE
深度信念网络
数据不平衡
入侵检测
Keywords
random forest
genetic algorithm
BorderlineSMOTE
deep belief network(DBN)
data imbalance
intrusion detection
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
结合遗传算法的RF-DBN入侵检测方法
任俊玲
诸于铭
《中国科技论文》
CAS
2024
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