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相似文献
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1.
网络安全问题主要是由互联网缺乏主管性以及自动防守性引起的,促使网络攻击行为极易入侵互联网。为了实现网络入侵检测的高效性,提高入侵检测正确率,笔者提出一种基于人工免疫算法的网络入侵检测算法。该算法通过人工免疫的"自我"和"非自我"识别能力对网络入侵行为进行检测。在Matlab平台上,对KDDCUP99网络入侵数据集进行分析,结果表明运用此算法使得检测正确率得到提高、误报率降低,检测的结果更加可靠,克服了当前网络入侵检测算法的缺陷,是一种有效的网络安全防范工具。  相似文献   

2.
人工免疫算法在网络入侵检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究网络安全问题,由于网络受到各类攻击,当前入侵检测系统的最大问题是不能快速检测出新出现的异常入侵和较高的误报率.为了提高网络入侵检测正确率,提出一种人工免疫的网络入侵检测算法.网络入侵检测算法模拟了人工免疫系统中的匹配、否定选择、记忆等机制,通过人工免疫的“自我”和“非自我”识别能力对网络入侵行为进行检测.最后在Matlab平台上,对KDD CUP1999网络入侵数据集进行验证性测试,实验结果表明,提出的算法简单,检测准确,能识别出未知入侵信息,提高了检测效率,为设计提供了依据.  相似文献   

3.
基于专家系统和神经网络的网络入侵检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
张人上 《计算机仿真》2012,29(9):162-165
研究网络安全问题,网络入侵方式具有多样性和不确定性,当前大多数入侵检测系统检测正确率低,误报和漏报率高的缺陷。为了提高网络入侵检测正确率,保证网络安全,提出一种基于专家系统和神经网络的智能入侵检测系统。首先采用专家系统对已知网络入侵进行检测,然后采用神经网络对专家系统不能发现的未知网络入侵进行检测,最后利用神经网络检测结果对专家系统规则库进行更新。采用网络入侵检测数据库KDD CUP 99进行仿真,结果表明,智能入侵检测系统提高了网络入侵检测的正确率,有效降低了网络入侵的误报率和漏报率,为网络入侵提供了一种新的有效的检测工具。  相似文献   

4.
研究保护网络安全问题,网络入侵具有多样性、不确定性和隐蔽性,由于安全检测易出现误检和漏检,对未知入侵行为无法正确检测,导致网络入侵检测困难,检测的正确率较低.为了提高网络入侵检测正确率,更好保护网络安全,提出基于关联规则的网络入侵检测方法.通过关联规则首先对网络用户正常行为进行挖掘,找出那些可信的并具有代表性的规则,然后利用关联规则对待用户行为进行检测.利用KDD CUP99数据集进行仿真,仿真结果表明,关联规则的入侵检测方法加快了检测速度,提高了网络入侵检测正确率,降低漏报率与误报率,可为网络保护设计提供参考.  相似文献   

5.
简介了入侵检测系统(IDS)的基本概念,指出了目前的入侵检测系统存在的不足.为了解决传统入侵检测系统中的不足,将人工免疫原理引入入侵检测系统.根据自然免疫系统的特点,提出建立基于人工免疫原理的多Agent网络入侵检测系统,该系统采用了基于多Agent的分布式体系结构,同时应用了阴性选择、克隆选择、基因库进化以及联想记忆等人工免疫原理,使得构造的网络入侵检测系统具有自适应性、分布性、自识别能力和可扩展性的特点.  相似文献   

6.
舰用信息系统免疫入侵检测模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在介绍人工免疫原理的基础上,结合舰用电子信息系统的总体组成,提出一种应用主体技术的新型的人工免疫检测模型.根据该模型构建了基于人工免疫模型舰用电子信息系统的入侵检测系统,随后对该模型的检测集的生成、工作机制进行了详细的分析.最后对模型进行了实验室的仿真.实验仿真表明,该模型可有效提高入侵检测系统的检测率,降低误警率.  相似文献   

7.
针对入侵检测方法中模糊C-均值(FCM)聚类算法对初始值敏感和要求输入聚类数目的缺点,把人工免疫网络算法用于FCM聚类算法,提出了一种基于人工免疫网络和模糊C-均值的入侵检测方法.通过KDD_CUP1999数据集仿真试验,与FCM算法相比,该算法提高了检测率,降低了误警率.实验结果表明,该方法能够有效地检测网络中的入侵行为.  相似文献   

8.
研究网络安全问题,网络入侵手段多样,特征多,存在大量不利的冗余特征,传统网络入侵检测不考虑特征冗余,检测效率和正确论低。为更一步提高了网络安全,提出一种特征选择的网络入侵检测模模型。采用粒子群算法对网络系统状态特征和支持向量机参数进行同步选择,找到最优网络入侵检测模型特征和模型参数,降低了模型的输入样本维数。仿真结果表明,改进算法可降低特征维数,消除了不利于提高检测结果的冗余特征,并提高了网络入侵检测正确率,适合于小样本、实时要求高的网络入侵检测。  相似文献   

9.
研究网络入侵检测问题。在网络运行过程中,非法用户的入侵,造成网络不安全。为防御外来非法入侵,提出概念格和人工免疫技术融合的两级检测模型,可解决传统方法降维后信息丢失、检测正确率低、漏检率高等问题。首先对网络连接数据利用概念格属性约简方法进行降维,降低规则检测器建立复杂度;然后建立概念格的入侵规则检测器,并进行动态更新,用来检测绝大多数网络攻击行为;最后建立基于概念格的人工免疫检测器,增强了入侵检测的自适应性,作为辅助检测器检测前者漏检的网络攻击行为。仿真实验证明,改进方法检测正确率高,误检率和漏检率低,能够为网络信息系统提供良好的安全服务。  相似文献   

10.
李东强  赵强  王韬 《福建电脑》2005,(10):38-39
人工免疫系统与入侵检测系统有许多相似性,本文分析研究了人工免疫原理在网络入侵检测中应用的可行性,结合人工免疫模型建立了一个网络入侵检测系统模型,以改进现有网络入侵检测系统的性能,提高网络系统的安全性,具有分布性、自组织性等特点。  相似文献   

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