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1.
2.
基于多Agent的动态层次化分布式入侵检测系统   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
随着入侵检测技术的发展。IDS越来越呈现出分布性、智能性的特征。传统的基于多Agent的分布式入侵检测系统,往往采取一种分布式数据采集和层次化数据分析的方法。这虽然使系统的逻辑结构简单严谨,却很大程度上限制了系统的分布性、智能性与实时响应能力。本文提出一种动态建立的层次化结构,并提出了对其运行进行支持的基本方法体系;引入了对手思维状态模型,实现了建立在多Agent合作关系上的协同检测;对传统的分布式入侵检测系统进行了有效的改进。  相似文献
3.
Semi-supervised learning by disagreement   总被引:5,自引:2,他引:3  
In many real-world tasks, there are abundant unlabeled examples but the number of labeled training examples is limited, because labeling the examples requires human efforts and expertise. So, semi-supervised learning which tries to exploit unlabeled examples to improve learning performance has become a hot topic. Disagreement-based semi-supervised learning is an interesting paradigm, where multiple learners are trained for the task and the disagreements among the learners are exploited during the semi-supervised learning process. This survey article provides an introduction to research advances in this paradigm.  相似文献
4.
面向入侵检测的基于多目标遗传算法的特征选择   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
俞研  黄皓 《计算机科学》2007,34(3):197-200
针对刻画网络行为的特征集中存在着不相关或冗余特征,从而导致入侵检测性能下降的问题,本文提出了一种基于多目标遗传算法的特征选择方法,将入侵检测中的特征选择问题视为多目标优化问题来处理。实验结果表明,该方法能够实现检测精度与检测算法复杂性的均衡优化,在显著提高检测算法效率的同时,检测精度也有所提高。  相似文献
5.
Feature selection for multi-label naive Bayes classification   总被引:4,自引:0,他引:4  
In multi-label learning, the training set is made up of instances each associated with a set of labels, and the task is to predict the label sets of unseen instances. In this paper, this learning problem is addressed by using a method called Mlnb which adapts the traditional naive Bayes classifiers to deal with multi-label instances. Feature selection mechanisms are incorporated into Mlnb to improve its performance. Firstly, feature extraction techniques based on principal component analysis are applied to remove irrelevant and redundant features. After that, feature subset selection techniques based on genetic algorithms are used to choose the most appropriate subset of features for prediction. Experiments on synthetic and real-world data show that Mlnb achieves comparable performance to other well-established multi-label learning algorithms.  相似文献
6.
基于集成的年龄估计方法   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
张宇  ZHOU Zhi-Hua 《自动化学报》2008,34(8):997-1000
近十年来, 由于广泛的应用前景, 关于人脸识别的研究得到了广泛的关注. 但目前有一种影响人脸识别技术的因素尚未被研究者所重视, 那就是年龄变化. 而在适用于年龄变化的人脸识别技术中有一个重要的问题, 即年龄估计. 本文基于典型相关分析和代价敏感学习提出了两种年龄估计算法, 并在此基础上利用集成技术来提高年龄估计的准确性. 最终实验结果验证了本文方法的有效性.  相似文献
7.
基于Agent的网络入侵检测技术的研究   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
入侵检测作为一种主动的信息安全保障措施,已成为计算机安全特别是网络安全领域的研究热点。基于Agent技术的入侵检测系统因为其分布式协同处理和智能化的特点,正引起研究者的重视并成为未来入侵检测的一个发展方向。本文首先介绍了入侵检测系统的发展、分类与演变过程,然后分别对基于静态Agent与移动Agent技术的入侵检测系统的研究现状进行了阐述,分析了它们的研究重点与发展方向,最后指出了基于Agent技术的入侵检测系统的研究展望和面临的挑战。  相似文献
8.
用于社团发现的Girvan-Newman改进算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了克服Girvan-Newman算法运行效率的不足,提出了一个基于modularity极值近似的社团发现算法MEA。该算法采用modularity增量作为社团结构的度量,使用贪心策略获得最优社团分划的近似解。通过理论分析,并在实际的数据集上进行实验验证,结果表明MEA算法是快速、有效的。  相似文献
9.
基于多核集成的在线半监督学习方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
在很多实时预测任务中,学习器需对实时采集到的数据在线地进行学习.由于数据采集的实时性,往往难以为采集到的所有数据提供标记.然而,目前的在线学习方法并不能利用未标记数据进行学习,致使学得的模型并不能即时反映数据的动态变化,降低其实时响应能力.提出一种基于多核集成的在线半监督学习方法,使得在线学习器即使在接收到没有标记的数据时也能进行在线学习.该方法采用多个定义在不同RKHS中的函数对未标记数据预测的一致程度作为正则化项,在此基础上导出了多核集成在线半监督学习的即时风险函数,然后借助在线凸规划技术进行求解.在UCl数据集上的实验结果以及在网络入侵检测上的应用表明,该方法能够有效利用数据流中未标记数据来提升在线学习的性能.  相似文献
10.
朴素贝叶斯分类器由于其强独立性假设,并不考虑属性之间的相互关系,而入侵检测的数据集不能很好地满足这一条件假设.为此,提出了一种基于有向完全图的贝叶斯分类器,将属性之间的关系加入到分类器的构造中,降低了朴素贝叶斯分类器的强独立性假设,并将其应用于入侵检测中.在MIT入侵检测数据集的实验表明,该算法能提高入侵检测的准确率,其效果很好.  相似文献
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