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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于混合CatfishPSO-LSSVM 特征选择的入侵检测
作者姓名:
王卫平
唐志煦
作者单位:
中国科学技术大学管理学院,合肥,230026
摘 要:
入侵检测系统面临的主要问题是计算量大,特征选择被引入解决这一问题。针对现有方法的缺点,利用改进的粒子群算法来搜索最优特征子集,提出了一种基于混合CatfishPSO和最小二乘支持向量机的特征选择方法,利用混合的CatfishBPSO和CatfishPSO选择特征子集并同步对LSSVM的参数进行优化,最后建立了一个基于该特征选择方法的入侵检测模型。在KDD Cup 99数据集上进行的实验结果表明该模型的检测性能较高。
关 键 词:
特征选择
粒子群算法
最小二乘支持向量机
入侵检测
收稿时间:
2011-05-19
修稿时间:
2011-06-29
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