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题名基于MSNN模型的网络安全入侵检测
被引量:2
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作者
朱韶平
肖永良
党艳军
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机构
珠海城市职业技术学院电子信息工程学院
湖南财政经济学院信息管理系
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出处
《计算技术与自动化》
2019年第4期182-185,共4页
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基金
湖南省教育科学规划课题项目资助(XJK015BGD007)
湖南省自然科学基金项目资助(2017JJ2015)
湖南省社会科学基金项目资助(16YBA049)
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文摘
为解决网络系统入侵行为升级快,隐蔽性强和随机性高等严重安全问题,结合入侵检测系统信息的特点,提出一种基于MSNN模型的入侵检测算法。首先提取系统调用顺序特性和频度特性,然后利用多级Sigmoid神经网络中的Sigmoid神经元具有微调网络的作用,且能让神经元产生多元反应进行多类分类,构建类似于大脑神经突触网络信息处理的MSNN模型,实现网络安全入侵检测。实验结果表明,该算法的检测精度高、抗干扰能力强,具有良好的检测效果和较高的应用价值。
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关键词
网络安全
入侵检测
MSNN模型
系统调用顺序特性
系统调用频度特性
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Keywords
network security
intrusion detection
MSNN model
order characters of system
frequency characters of system
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分类号
TP391.4
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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