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基于主成分分析和决策树的入侵检测方法
被引量:
5
1
作者
刘勇
孙东红
+1 位作者
陈友
王宛山
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期933-937,共5页
特征选择算法能够更好地提高入侵检测系统的检测速度和检测效果,消除冗余数据并减轻噪音特征.结合特征选择算法的优势,提出一种基于主成分分析(PCA)与决策树(C4.5)的入侵检测方法,进而构建出轻量级的入侵检测系统.通过在KDD1999数据集...
特征选择算法能够更好地提高入侵检测系统的检测速度和检测效果,消除冗余数据并减轻噪音特征.结合特征选择算法的优势,提出一种基于主成分分析(PCA)与决策树(C4.5)的入侵检测方法,进而构建出轻量级的入侵检测系统.通过在KDD1999数据集上对该方法进行详细的实验验证,证明该方法一方面确保系统有较高的检测率与较低误报率,另一方面能够比较显著地提高系统的训练时间与测试时间.同时,通过比较实验发现此方法在训练时间、测试时间、检测率、误报率上的效果也优于GA-SVM方法.
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关键词
入侵检测
主成分分析
决策树
特征选择
GA-SVM
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职称材料
题名
基于主成分分析和决策树的入侵检测方法
被引量:
5
1
作者
刘勇
孙东红
陈友
王宛山
机构
东北
大学
机械
工程
与自动化学院
清华大学信息工程研究网络中心
中国科学院计算技术
研究
所
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期933-937,共5页
基金
国家高技术研究发展计划项目(2007AA01Z444
2007AA01Z474
+5 种基金
2007AA010501
2007AA01Z467)
国家自然科学基金资助项目(60703021
60573134
60803134
90812001)
文摘
特征选择算法能够更好地提高入侵检测系统的检测速度和检测效果,消除冗余数据并减轻噪音特征.结合特征选择算法的优势,提出一种基于主成分分析(PCA)与决策树(C4.5)的入侵检测方法,进而构建出轻量级的入侵检测系统.通过在KDD1999数据集上对该方法进行详细的实验验证,证明该方法一方面确保系统有较高的检测率与较低误报率,另一方面能够比较显著地提高系统的训练时间与测试时间.同时,通过比较实验发现此方法在训练时间、测试时间、检测率、误报率上的效果也优于GA-SVM方法.
关键词
入侵检测
主成分分析
决策树
特征选择
GA-SVM
Keywords
intrusion detection
principal component analysis
decision tree
feature selection
GA-SVM
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于主成分分析和决策树的入侵检测方法
刘勇
孙东红
陈友
王宛山
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
5
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职称材料
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