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基于检测域划分的虚拟机异常检测算法
1
作者
吴天舒
陈蜀宇
+1 位作者
张涵翠
周真
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2016年第4期1066-1069,共4页
虚拟机的正常运行是支撑云平台服务的重要条件,由于云平台下虚拟机存在数量规模大、运行环境随时间动态变化的特点,管理系统难以针对每个虚拟机进行训练数据采集以及统计模型的训练。为了提高在上述环境下异常检测系统的实时性和识别能...
虚拟机的正常运行是支撑云平台服务的重要条件,由于云平台下虚拟机存在数量规模大、运行环境随时间动态变化的特点,管理系统难以针对每个虚拟机进行训练数据采集以及统计模型的训练。为了提高在上述环境下异常检测系统的实时性和识别能力,提出基于改进k中心点聚类算法的检测域划分机制,在聚类迭代更新步骤上进行优化,以提升检测域划分的速度,并通过检测域策略的应用来提高虚拟机异常检测的效率和准确率。实验及分析表明,改进的聚类算法拥有更低的时间复杂度,采用检测域划分机制的检测方法在虚拟机异常检测中拥有更高的效率和准确率。
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关键词
异常检测
云平台
大规模虚拟机
k中心点
检测域
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题名
基于检测域划分的虚拟机异常检测算法
1
作者
吴天舒
陈蜀宇
张涵翠
周真
机构
重庆大学计算机学院
重庆大学软件学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2016年第4期1066-1069,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(61272399
61572090)~~
文摘
虚拟机的正常运行是支撑云平台服务的重要条件,由于云平台下虚拟机存在数量规模大、运行环境随时间动态变化的特点,管理系统难以针对每个虚拟机进行训练数据采集以及统计模型的训练。为了提高在上述环境下异常检测系统的实时性和识别能力,提出基于改进k中心点聚类算法的检测域划分机制,在聚类迭代更新步骤上进行优化,以提升检测域划分的速度,并通过检测域策略的应用来提高虚拟机异常检测的效率和准确率。实验及分析表明,改进的聚类算法拥有更低的时间复杂度,采用检测域划分机制的检测方法在虚拟机异常检测中拥有更高的效率和准确率。
关键词
异常检测
云平台
大规模虚拟机
k中心点
检测域
Keywords
anomaly detection
cloud platform
large scale virtual machine
k-medoids
detection region
分类号
TP302.8 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于检测域划分的虚拟机异常检测算法
吴天舒
陈蜀宇
张涵翠
周真
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2016
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参考文献
引证文献
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