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半监督流形正则化算法检测应用层DDoS攻击研究
被引量:
1
1
作者
康松林
樊晓平
+2 位作者
刘楚楚
李宏
安隆熙
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期4232-4238,共7页
现有的应用层分布式拒绝服务(DDo S)攻击检测方法都是基于用户浏览行为特征的统计来区别正常用户与非正常用户,因为要进行高层协议解析和深度数据包处理,所需计算的时间长,空间复杂度高,所以,实现在线检测面临极大困难。针对小样本应用...
现有的应用层分布式拒绝服务(DDo S)攻击检测方法都是基于用户浏览行为特征的统计来区别正常用户与非正常用户,因为要进行高层协议解析和深度数据包处理,所需计算的时间长,空间复杂度高,所以,实现在线检测面临极大困难。针对小样本应用层Web DDo S攻击,提出半监督流形正则化检测方法。首先,在1个时间窗口内以IP地址或域名为标识,将过滤后的Web日志映射到1个14维的特征空间以描述用户的访问行为;其次,采用半监督流形正则化的Laprls最小二乘法对此特征空间中小样本数据进行分类预测以区分正常用户与非正常用户;最后,在少量标记样本的适应性和未标记样本的学习2个方面,分别通过实验和其他算法进行对比。研究结果表明:所提出的算法在检测Web DDo S攻击方面比支持向量机、最小乘方二乘法、K-NN算法具有更高的分类正确率,说明半监督流形正则化的Laprls最小二乘法算法对检测小样本Web DDo S攻击具有较好的实用性。
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关键词
Web
DDOS攻击检测
半监督流形正则化
小样本
Laprls最小二乘法
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职称材料
题名
半监督流形正则化算法检测应用层DDoS攻击研究
被引量:
1
1
作者
康松林
樊晓平
刘楚楚
李宏
安隆熙
机构
中南大学信息科学与工程学院
湖南财政经济学院网络化系统研究所
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第12期4232-4238,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(60773013)~~
文摘
现有的应用层分布式拒绝服务(DDo S)攻击检测方法都是基于用户浏览行为特征的统计来区别正常用户与非正常用户,因为要进行高层协议解析和深度数据包处理,所需计算的时间长,空间复杂度高,所以,实现在线检测面临极大困难。针对小样本应用层Web DDo S攻击,提出半监督流形正则化检测方法。首先,在1个时间窗口内以IP地址或域名为标识,将过滤后的Web日志映射到1个14维的特征空间以描述用户的访问行为;其次,采用半监督流形正则化的Laprls最小二乘法对此特征空间中小样本数据进行分类预测以区分正常用户与非正常用户;最后,在少量标记样本的适应性和未标记样本的学习2个方面,分别通过实验和其他算法进行对比。研究结果表明:所提出的算法在检测Web DDo S攻击方面比支持向量机、最小乘方二乘法、K-NN算法具有更高的分类正确率,说明半监督流形正则化的Laprls最小二乘法算法对检测小样本Web DDo S攻击具有较好的实用性。
关键词
Web
DDOS攻击检测
半监督流形正则化
小样本
Laprls最小二乘法
Keywords
Web DDo S attack detection
semi-supervised manifold regularization
small sample
Laprls least squares
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
半监督流形正则化算法检测应用层DDoS攻击研究
康松林
樊晓平
刘楚楚
李宏
安隆熙
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
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