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面向蓄意攻击的网络异常检测方法
被引量:
3
1
作者
赵海
郑春阳
+1 位作者
王进法
司帅宗
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期1376-1381,共6页
针对复杂网络受蓄意攻击频繁,而现有的检测方法大多忽略全局拓扑突变特征的问题.从网络全局拓扑的异常演化特征出发,提出网络路径相对变化系数(network path change coefficient,NPCC)r,量化节点间传输路径的变化.由斐波那契数列衍生出...
针对复杂网络受蓄意攻击频繁,而现有的检测方法大多忽略全局拓扑突变特征的问题.从网络全局拓扑的异常演化特征出发,提出网络路径相对变化系数(network path change coefficient,NPCC)r,量化节点间传输路径的变化.由斐波那契数列衍生出斐波那契演化域,用于区分正常和异常演化.将r作为核心度量参量,构建斐波那契演化域,形成网络异常检测方法,实现对异常的判定.结果表明,该检测方法的平均准确率为90%以上,高于最大公共子图(maximum common subgraph,MCS)及图编辑距离(graph edit distance,GED)的准确率,证明了所提检测方法的有效性.
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关键词
网络异常检测
斐波那契演化域
路径变化系数
蓄意攻击
网络科学
下载PDF
职称材料
题名
面向蓄意攻击的网络异常检测方法
被引量:
3
1
作者
赵海
郑春阳
王进法
司帅宗
机构
东北大学计算机
科学
与
工程
学院
中国科学院信息工程研究所/物联网安全北京市重点实验室
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期1376-1381,共6页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2020GFZD014).
文摘
针对复杂网络受蓄意攻击频繁,而现有的检测方法大多忽略全局拓扑突变特征的问题.从网络全局拓扑的异常演化特征出发,提出网络路径相对变化系数(network path change coefficient,NPCC)r,量化节点间传输路径的变化.由斐波那契数列衍生出斐波那契演化域,用于区分正常和异常演化.将r作为核心度量参量,构建斐波那契演化域,形成网络异常检测方法,实现对异常的判定.结果表明,该检测方法的平均准确率为90%以上,高于最大公共子图(maximum common subgraph,MCS)及图编辑距离(graph edit distance,GED)的准确率,证明了所提检测方法的有效性.
关键词
网络异常检测
斐波那契演化域
路径变化系数
蓄意攻击
网络科学
Keywords
network anomaly detection
Fibonacci evolution region
path change coefficient(r)
intentional attack
network science
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向蓄意攻击的网络异常检测方法
赵海
郑春阳
王进法
司帅宗
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
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