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并行PSVM算法及其在入侵检测中的应用(英文)
被引量:
2
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作者
明仲
林朝哲
蔡树彬
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
北大核心
2010年第3期327-333,共7页
基于并行PSVM(proximal support vector machine)分类法,利用ε-支持向量与原数据集等价的特点,将PSVM和cascade SVM模型高效结合,加速训练入侵数据集.提出一种新的PSVM增量学习方法,它能快捷更新分类器.通过大量基于著名的KDD CUP1999...
基于并行PSVM(proximal support vector machine)分类法,利用ε-支持向量与原数据集等价的特点,将PSVM和cascade SVM模型高效结合,加速训练入侵数据集.提出一种新的PSVM增量学习方法,它能快捷更新分类器.通过大量基于著名的KDD CUP1999数据集实验,研究表明,该算法相对其他SVM方法,在保证较高检测率和较低误报率的同时,其训练时间降低80%,且能通过增量学习新数据集来有效更新分类器.
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关键词
数据挖掘
并行P
svm
入侵检测
增量学习
ε-支持向量
层叠式svm
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职称材料
题名
并行PSVM算法及其在入侵检测中的应用(英文)
被引量:
2
1
作者
明仲
林朝哲
蔡树彬
机构
深圳大学计算机与软件学院
出处
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
北大核心
2010年第3期327-333,共7页
基金
supported by the National High Technology Research and Development Program of China (2009AA02Z309)~~
文摘
基于并行PSVM(proximal support vector machine)分类法,利用ε-支持向量与原数据集等价的特点,将PSVM和cascade SVM模型高效结合,加速训练入侵数据集.提出一种新的PSVM增量学习方法,它能快捷更新分类器.通过大量基于著名的KDD CUP1999数据集实验,研究表明,该算法相对其他SVM方法,在保证较高检测率和较低误报率的同时,其训练时间降低80%,且能通过增量学习新数据集来有效更新分类器.
关键词
数据挖掘
并行P
svm
入侵检测
增量学习
ε-支持向量
层叠式svm
Keywords
data mining
parallel proximal support vector machine
intrusion detection
incremental learning
ε-support vector
cascade
svm
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
TP311.5 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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出处
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被引量
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1
并行PSVM算法及其在入侵检测中的应用(英文)
明仲
林朝哲
蔡树彬
《深圳大学学报(理工版)》
EI
CAS
北大核心
2010
2
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