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基于反向选择的网络异常学习行为识别方法
被引量:
2
1
作者
杨鹤
彭璐
+2 位作者
刘清堂
杨莉
雷建军
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第5期664-671,共8页
网络学习中,异常学习行为不易及时被察觉和纠正,可能会导致严重的学习问题.网络异常学习行为具有多样性和不确定性,难以通过规则直接界定.借鉴生物免疫系统识别病原体的原理设计的反向选择算法,能自适应识别未知异常,并具有实时性、动...
网络学习中,异常学习行为不易及时被察觉和纠正,可能会导致严重的学习问题.网络异常学习行为具有多样性和不确定性,难以通过规则直接界定.借鉴生物免疫系统识别病原体的原理设计的反向选择算法,能自适应识别未知异常,并具有实时性、动态性、多样性、鲁棒性等特征.借助主成分分析法从网络学习行为日志数据中抽取行为特征,构成多维空间的学习行为向量,通过优化训练集改进了反向选择算法并设计了基于该算法的网络异常学习行为识别方法.在真实数据集上的实验结果表明:该方法的识别率优于朴素高斯贝叶斯、决策树、支持向量机等常用算法,能够及时对异常学习行为进行早期预警,为干预和改进学习效果提供客观依据.该方法不需要人工干预,能识别未知的异常行为,具有多样性和较高的自适应性.
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关键词
反向选择算法
人工免疫系统
学习行为识别
异常学习行为
下载PDF
职称材料
题名
基于反向选择的网络异常学习行为识别方法
被引量:
2
1
作者
杨鹤
彭璐
刘清堂
杨莉
雷建军
机构
湖北第二师范学院计算机学院&湖北省基础教育信息技术服务协同创新中心
华中
师范
大学武汉华大数字化学习工程
技术
有限公司
华中
师范
大学国家数字化学习工程
技术
研究
中心
武汉大学
计算机
学院
出处
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第5期664-671,共8页
基金
中国博士后基金资助项目(2018M640738)
湖北省高等学校省级教学研究资助项目(2020674)
湖北省教育厅重点科学研究资助项目(D20193002)。
文摘
网络学习中,异常学习行为不易及时被察觉和纠正,可能会导致严重的学习问题.网络异常学习行为具有多样性和不确定性,难以通过规则直接界定.借鉴生物免疫系统识别病原体的原理设计的反向选择算法,能自适应识别未知异常,并具有实时性、动态性、多样性、鲁棒性等特征.借助主成分分析法从网络学习行为日志数据中抽取行为特征,构成多维空间的学习行为向量,通过优化训练集改进了反向选择算法并设计了基于该算法的网络异常学习行为识别方法.在真实数据集上的实验结果表明:该方法的识别率优于朴素高斯贝叶斯、决策树、支持向量机等常用算法,能够及时对异常学习行为进行早期预警,为干预和改进学习效果提供客观依据.该方法不需要人工干预,能识别未知的异常行为,具有多样性和较高的自适应性.
关键词
反向选择算法
人工免疫系统
学习行为识别
异常学习行为
Keywords
Negative Selection Algorithm
Artificial Immune System
learning behavior detection
abnormally learning behavior
分类号
TP3.5 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
G40.57 [文化科学—教育学原理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于反向选择的网络异常学习行为识别方法
杨鹤
彭璐
刘清堂
杨莉
雷建军
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
2
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