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大规模数据库高危攻击数据实时挖掘仿真研究 被引量:4
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作者 李浩 汤哲君 《计算机仿真》 北大核心 2018年第10期381-384,共4页
对大规模数据库的高危攻击数据进行挖掘,能有效提高数据挖掘的精度,提高数据库防攻击的性能。当前利用关联规则的映射挖掘算法,对攻击数据进行挖掘时,由于数据较多,数据挖掘的准确度较低,降低了高危数据挖掘的精度。提出基于粒子群优化... 对大规模数据库的高危攻击数据进行挖掘,能有效提高数据挖掘的精度,提高数据库防攻击的性能。当前利用关联规则的映射挖掘算法,对攻击数据进行挖掘时,由于数据较多,数据挖掘的准确度较低,降低了高危数据挖掘的精度。提出基于粒子群优化的攻击数据检测的算法。利用粗糙集的理论对大规模数据库高危攻击的数据进行属性的约简,提高攻击数据属性的依赖度,利用粒子群优化检测算法对大规模数据库高危的攻击数据进行检测,针对粒子群算法存在局部的早熟收敛的问题,采用改进粒子的属性,对粒子群算法进行改进,增加粒子的多样性,经过种群的初始化以速度与位置进行的更新,对粒子适应度的值进行计算,对粒子全局的极值进行更新,进行粒子循环的迭代,得出最优的解,完成对大规模数据库的高危攻击的数据实时的挖掘。实验的结果表明,利用所提的算法,在减少内存的占用容量的同时,有效地提高了数据实时挖掘的精度。 展开更多
关键词 大规模数据 高危攻击数据 数据挖掘 粒子群优化检测
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基于文化算法的煤矿安全监测数据聚类分析
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作者 郭晶 孟凡荣 周勇 《微计算机信息》 2010年第16期204-206,共3页
本文构造了一种新的模型来描述煤矿安全监测数据,克服了单纯使用数值表示的单一化,避免了采用语义描述的复杂冗余化。提出了SDFCM聚类算法,将新模型运用到聚类分析中,更准确的表示相似度,利用文化算法的全局搜索能力以及信仰空间中知识... 本文构造了一种新的模型来描述煤矿安全监测数据,克服了单纯使用数值表示的单一化,避免了采用语义描述的复杂冗余化。提出了SDFCM聚类算法,将新模型运用到聚类分析中,更准确的表示相似度,利用文化算法的全局搜索能力以及信仰空间中知识的引导,可以更好的分离出煤矿数据中高危数据。 展开更多
关键词 语义 SDFCM 文化算法 高危数据
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基于目标预判的网络入侵检测频率自调整算法 被引量:12
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作者 杨忠明 梁本来 +1 位作者 秦勇 蔡昭权 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第9期2438-2441,2480,共5页
在集群环境中,入侵者攻击特定目标是提高攻击效率一种常规手段,有针对性地调度计算资源可有效提高检测效率。提出一种基于攻击目标预判的网络入侵检测系统(NIDS)的检测频率自调整算法DFSATP,检测分析采集到的数据,将发往潜在被攻击目标... 在集群环境中,入侵者攻击特定目标是提高攻击效率一种常规手段,有针对性地调度计算资源可有效提高检测效率。提出一种基于攻击目标预判的网络入侵检测系统(NIDS)的检测频率自调整算法DFSATP,检测分析采集到的数据,将发往潜在被攻击目标范围的数据列为高危数据,其余数据为低危数据,指引网络入侵检测系统高频检测发往预测目标的高危数据包,低频检测低危数据包,从而提高NIDS的检测效率,保障在有限的计算资源情况下提高异常数据的检出率。模拟实验结果表明,在高速网络环境下,DFSATP对NIDS检测频率的调整,使得异常数据的检出率得到了一定程度的提升。 展开更多
关键词 入侵检测 检测频率 攻击目标预判 检出率 高危数据 低危数据
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