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相似文献
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1.
一种基于粗糙集的网络安全评估模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
准确掌握计算机网络系统的安全水平对于保障网络系统的正常运行具有重要意义.当前大多数网络安全评估系统缺乏对数据的深入分析,难以形成对网络安全状况的整体认识.本文提出了一种利用粗糙集理论挖掘网络安全评估规则,进而利用评估规则构建网络安全评估决策系统的算法模型.研究了网络安全评估问题的粗糙集描述,给出了模糊属性决策表的约简方法.利用一个简化的网络安全评估数据集,验证了本文提出的决策规则提取方法,结果表明该方法可以得到与实际情况相符的决策规则.  相似文献   

2.
基于粗糙集的决策规则约简   总被引:4,自引:1,他引:4  
粗糙集理论是一个新的数据挖掘方法,正越来越被人们所重视。其主要思想是保持分类能力不变的情况下,利用等价类,通过属性约简和决策规则约简,达到发掘知识并简化知识的目的。但是属性约简是一个NP问题,对属性的约简和决策规则的约简只能通过启发式算法实现。该文针对属性约简和决策规则约简,各提出了一个启发式算法。  相似文献   

3.
粗糙集理论是分析不确定系统的一种有力的工具.运用粗糙集的理论和方法,结合我国历年的石油数据,建立石油安全预警指标模型.利用Rose软件,在保持分类能力不变的前提下,对该数据的各项指标进行属性约简,再对该约简的属性值进行约简,然后提取最小决策规则,挖掘其中隐含的有用信息,得出影响我国石油安全预警的重要因素.根据得出的决策规则,对我国未来几年内的石油预测数据进行分析,得出我国石油安全属于重警区,需加强防范的结论.  相似文献   

4.
提出了一种基于粗糙集和神经网络组合进行规则提取的方法。首先对初始数据集进行离散化,并利用粗糙集对决策表中的条件属性进行初步约简,然后利用神经网络对数据进行学习和预测,并通过删除网络不能分类的数据来对决策表中的噪声进行过滤,最后再由粗糙集值约简算法进行规则提取。实验表明,该方法相对于传统规则提取算法快速有效,在保留神经网络高鲁棒性的同时,避免了从神经网络中提取规则的困难。  相似文献   

5.
一种基于粗糙集理论的规则提取方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
规则提取是实现智能信息系统的重要环节,也是一个难点。针对信息系统中的规则提取问题,提出了一种基于粗糙集的研究方法,并对规则提取涉及到的属性约简、属性值约简等问题进行了研究。根据粗糙集中的不可分辨关系建立了可辫识向量,以利用可辨识向量的加法法则运算求得核属性以及属性重要性,然后以核属性为基础、属性重要性为启发信息,求得信息表的一个属性约简。在此基础上,利用条件属性与决策属性之间的对应关系,对信息表中的每条规则通过删除冗余属性值来完成信息表的属性值约简,最终实现规则提取。数值实例和试验表明本算法是有效、可行的。  相似文献   

6.
粗糙集理论作为一种新的软计算方法已经在许多领域得到了广泛的应用。文章主要研究基于粗糙集理论的信息系统的约简,给出了基于粗糙集理论的规则提取算法.  相似文献   

7.
给出了一种基于粗糙集理论的规则提取和约简方法.采用模糊C均值方法对实际数据进行聚类分析,提取初始决策表,然后用粗糙集理论方法对该决策表进行约简,得到极小决策表.采用了一个实际决策对象,对算法进行演示和验证.  相似文献   

8.
计算机漏洞是危害网络安全的重大隐患,可以利用系统配置不当、系统设计缺陷或是软件的bug等对系统攻击.由于产生漏洞有多种因素,使得与漏洞相关的属性有很多,难以客观筛选强关联属性.而且在不依赖专家经验或是先验知识的基础上,确定属性权重的客观标准也是一个困难的问题.提出一种新的漏洞评估方法RAR,首先采用粗糙集理论中改进的可辨识矩阵算法,得到约简的漏洞强关联属性集;进而利用属性综合评价系统理论评估漏洞的严重性;最终获得二元组表示漏洞的定性评估值和定量评估值.实验结果体现该方法避免了主观选择漏洞强关联属性集和依赖专家先验知识,在漏洞属性约简和属性权重的计算上获得了满意的效果,对漏洞的定性分析和定量分析是准确有效的.  相似文献   

9.
确立了结合粗糙集理论和神经规则法进行数据挖掘的方法.首先通过粗糙集对需要挖掘的数据进行预处理,实现属性的约简,然后应用神经规则法进行网络剪枝和规则提取.通过实例计算表明,在结果置信度降低不多的情况下,可以得到简单明确的关联规则,并有效地提高数据挖掘的效率.  相似文献   

10.
本文介绍了粗糙集的基本理论,及基于粗糙集的知识获取理论模型,并运用这一模型对银行信贷模型进行了分析,通过决策表约简,剔除冗余属性、消除过剩规则,最后得出了属性约简的最小化结果以及决策规则。  相似文献   

11.
介绍了粗糙集理论的基本概念 ,重点是依据属性的相对重要性从知识中提取规则的方法 ,然后结合具体的控制实例说明控制规则的提取方法  相似文献   

12.
针对网络安全技术的发展现状,目前大部分网络安全评估方法从本质上来看,都是从安全漏洞的角度进行网络安全评估,然后给出相应的评估结果和解决方案。但主要不足是没有针对网络安全的实际情况对模型的粒度进行深入分析,其模型对网络安全的分析过于理想化。提出了基于粗糙集理论的主机安全评估模型的方法,该方法模型能够利用历史评估记录,把漏洞作为安全要素,在基于粗糙集理论的属性约简能力基础上,建立安全评估模型。  相似文献   

13.
一种基于粗糙-模糊集理论的分类规则挖掘方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于粗糙-模糊集理论的分类规则挖掘方法,以解决信息不完整情况下的推理和决策问题,并给出了该方法的流程图。利用基于粗糙集的特征属性约简算法和基于模糊集的决策规则归纳方法,可以挖掘出样本中隐藏的关联规则,形成决策。最后,将其应用于一个具体的信息系统中,结果令人满意,证明该方法是可行的且是有效的。  相似文献   

14.
针对当前网络安全机制存在的重复报警过多的问题,提出了一种基于属性相似度和粗糙集定权的网络安全态势要素提取方法.通过定义报警各属性相似度计算函数,得出各属性相似度;属性权重的确定采用粗糙集定权方法,通过对历史恶意行为数据进行学习得到,不依赖经验知识,提高了权重确定的客观性;对各属性相似度进行加权平均得到报警整体相似度,通过判断整体相似度是否超过预设阈值来实现报警聚合.最后,算例分析验证了该方法能有效减少重复报警.  相似文献   

15.
基于粗糙集理论的客户关系管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
粗糙集理论是一种新型的数据挖掘和决策分析方法,利用粗糙集理论进行决策表的知识约简与决策规则挖掘已经成为研究热点。本文介绍了粗糙集的基本理论,通过决策属性支持度定义的条件属性对决策属性重要性的启发式信息,求取决策表的最小约简。并将该方法用于对企业客户进行分类,为客户关系管理的决策支持提供了新的解决方法。  相似文献   

16.
设定结论域对于关联规则的挖掘具有重要意义,文章提出一种带结论域不完全相容的关联规则挖掘模型,采用将决策表分解为完全相容与完全不相容的决策表,通过条件属性约简和规则约简,实现关联规则的极小化。  相似文献   

17.
基于粗糙集理论的关联规则挖掘模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一个基于粗糙集理论的关联规则挖掘模型。介绍了该规则挖掘模型的主要步骤,模型中应用了属性约简和规则约简技术,并给出了该两个技术的算法。  相似文献   

18.
针对粗集神经网络构建过程中的论域空间划分问题,提出一种基于模糊聚类的论域划分方法。将带交叉变异算子的粒子群优化算法(PSO)与模糊C-均值聚类算法(FCM)相结合,给出一种新的模糊聚类算法CMPSO-FCM,该算法具有良好的搜索能力和聚类效果。提出一种基于信息熵的模糊粗糙集决策规则获取方法,并用获取的规则指导粗集神经网络的构建。实验结果表明,该方法构造的神经网络具有更精简的结构、较好的分类精度和泛化能力。  相似文献   

19.
异常检测是数据挖掘技术研究方向之一。利用粗糙集理论挖掘出的高质量的决策规则集,具有广泛的适应性和简明清晰的特点。通过对规则的支持度和置信度的度量,提取那些支持度很低,但置信度非常高的规则。在某些如银行欺诈、入侵检测、青少年犯罪和学生心理问题等领域,研究这些小概率、置信度低的事件却有特别的重要意义,对于人们发现异常情况进行决策非常有益。  相似文献   

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