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PCA-SVM在网络入侵检测中的仿真研究
引用本文:杨富华,彭钢.PCA-SVM在网络入侵检测中的仿真研究[J].计算机仿真,2011,28(7).
作者姓名:杨富华  彭钢
作者单位:泸州医学院现代教育技术中心,四川,泸州,646000
基金项目:四川省教育厅重点研究项目
摘    要:研究网络安全问题,针对网络入侵数据是一种小样本、高维和冗余数据,传统检测方法无法进行很好降维且基于大样本数据,因此入侵检测率低.为了提高网络入侵检测率和网络安全,提出一种主成分分析(PCA)的支持向量机(SVM)网络入侵检测方法(PCA-SVM).PCA-SVM首先通过PCA对网络入侵原始数据进行维数和消除冗余信息处理,减少了支持向量机的输入,采用粒子算法对支持向量机参数进行优化,获得最优网络入侵支持向量机检测模型,最后最优支持向量机模型对网络入侵数据进行测试.采用网络数据集在Madab平台上对PCA-SVM算法进行仿真,结果表明,采用PCA-SVM加快了网络入侵检测速度,提高了检测率,降低了网络入侵漏报率,为网络入侵检测提供了一种实时检测工具.

关 键 词:主成分分析  支持向量机  网络入侵  粒子群算法

Research onIntrusion Detection System Based on SVM and PCA
YANG Fu-hua,PENG Gang.Research onIntrusion Detection System Based on SVM and PCA[J].Computer Simulation,2011,28(7).
Authors:YANG Fu-hua  PENG Gang
Abstract:
Keywords:
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