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题名基于文化算法的层次属性约减入侵检测模型
被引量:3
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作者
申元
高岭
高妮
王帆
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机构
西北大学信息科学与技术学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第7期175-181,共7页
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基金
国家自然科学基金(61373176
61572401)
陕西省重大科技创新专项资金项目(2012ZKC05-2)
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文摘
为有针对性地区分入侵攻击类别,提高入侵检测系统(IDS)整体的分类准确率,提出一种层次属性约减模型。该模型采用文化算法的双层进化思想,结合粗糙集和遗传算法进行属性约减。对数据进行预处理并分层划分子空间,形成决策子表规则集f_D。运用文化算法在信念空间进行知识更新,并将层次评价知识库的进化数据传入种群空间。在种群空间利用粗糙集和遗传算法进行进化和约减,得到各层的优选属性集f_(opt),设计出层次Bayes分类器验证模型性能。实验结果表明,该模型可将属性约减前的Bayes分类正确率提高至98.21%,并能较好地识别出流量特征不明显的R2L,U2R类别的入侵攻击。
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关键词
入侵检测
文化算法
粗糙集
遗传算法
层次属性约减
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Keywords
intrusion detection
cultural algorithm
rough set
genetic algorithm
hierarchical attribute reduction
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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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