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题名基于影响力社区检测与蚁群算法的特征选择
被引量:4
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作者
叶小艳
叶小莺
周化
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机构
广州大学华软软件学院网络技术系
广东东软学院计算机科学与技术系
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出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2019年第9期2684-2691,共8页
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基金
2017年外经外贸发展专项基金项目(促进服务贸易创新发展项目)(2160699-87)
2017年广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设基金项目(粤教高涵[2017]214号)
广州大学华软软件学院院级质量工程重点建设专业基金项目(ZDZY201701)
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文摘
针对多变量特征选择算法计算效率低、冗余度高的问题,提出一种基于影响力社区检测与蚁群算法的特征选择算法。计算每对数据点之间的相似性,组成无向图,通过人工蚁群优化算法将网络划分为簇;使用社区检测算法对特征进行分类,选择冗余度最小的特征子集;蚁群初始化阶段通过度量特征与类的相关性,初始化信息素。基于人工合成数据集与标准的公开数据集进行实验,实验结果表明,该算法实现了较高的分类准确率、敏感性、特异性,其计算效率处于可接受范围内。
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关键词
社区检测
特征选择
人工蚁群优化算法
多元判别分析
人工智能
数据分析
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Keywords
community detection
feature selection
ant colony optimization algorithm
multiple discriminant analysis
artificial intelligence
data analysis
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名基于人工蜂群算法的双门限CRN网络攻击检测算法
被引量:4
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作者
冯晓荣
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机构
南通大学工程训练中心
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出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2019年第10期316-322,333,共8页
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基金
江苏省第十四批“六大人才高峰”高层次人才培养资助项目(XYDXX-121)
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文摘
为了提高认知无线电网络的攻击检测效果,提出一种基于人工蜂群算法的双门限认知无线电网络的攻击检测算法。收集网络中所有次级用户向融合中心发送的报告,对信号进行预处理并将信号传递至人工蜂群算法;蜂群的雇佣蜂阶段评估次级用户子集的适应度,观察蜂阶段根据解的相关信息开发可行解,选择最优的次级用户子集;观察蜂的结果传递回蚁群,并且更新蚁群的全局信息素值,蚁群对新解集进行开发操作。该算法结合人工蜂群算法与人工蚁群算法在全局搜索与局部开发之间达到平衡。仿真实验的结果显示,该算法实现了较高的检测率与较低的错误率,从而有效地优化了频谱利用率。
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关键词
人工蚁群优化算法
人工蜂群算法
认知无线电网络
频谱资源优化
网络安全
攻击检测
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Keywords
Ant colony optimization algorithm
Artificial bee colony algorithm
Cognitive radio network
Spectrum resource optimization
Network security
Attacks detection
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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