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针对高速网络环境下分布式入侵检测中海量数据并行检测处理的效率和检测率问题,提出一种基于能力与负载的数据分割算法。该算法依据采集到的集群内各数据分析节点的系统性能指标及运行状态,评估节点的数据处理能力与负载程度。基于节点的能力与负载适应因子,权衡节点在集群中检测和分析数据能力的权重,实现海量数据在集群内各数据分析节点间的动态数据分割,为节点分配适应其能力与实时负载的数据粒度。仿真测试结果表明,该算法具有较好的负载均衡性,降低了系统的检测时间,提高了数据并行处理的效率和检测率。 相似文献
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利用LINUX集群实现高速网入侵检测 总被引:4,自引:1,他引:3
该文介绍了集群技术的应用背景和基于网络的入侵检测系统目前所面临的问题,提出了利用集群技术实现高速网络环境下的入侵检测的思想,描述了如何利用Linux内核的LVS进行集群实现基于千兆带宽的入侵检测,和如何改进LVS源程序以提高IDS应用的性能。 相似文献
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随着以太网主干网速度发展到G比特为单位,目前基于网络的单机入侵检测系统已经无法适应高速增长的网络速度,本文采用负载均衡的方法,将捕获的网络数据包按某种规则分流转发至多个检测引擎进行处理,以提高整个集群入侵检测系统的检测性能,解决G比特网络下网络入侵检测设备因硬件性能而带来的丢包问题。 相似文献
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传统经典作业度算法在集群应用中实现简单、执行效率高,但在异构集群环境下由于缺乏在线节点运行状态动态反馈能力和负载均衡能力,降低了计算资源利用率和系统吞吐率.为解决上述问题,设计了一种在异构集群环境下基于主机性能度量的作业负载均衡调度算法,该算法通过收集集群中在线节点的状态信息和作业响应时间遴选出可信节点集合,计算出各可信节点的HPM值,利用负载均衡运算规则生成候选的作业分配节点集合,最终按照预先设计的优先原则把不同作业分配至各计算节点,并更新各节点运行状态.实验结果表明,在异构集群环境下调度同类型作业时,该算法在总完成时间和负载均衡性能等指标上均优于传统经典算法. 相似文献
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随着互联网的广泛应用,网络信息量迅猛增长,网络攻击数量和方式大大增加,网络入侵检测系统需要部署多个感知器(Sensor)时网络监测和保护,通过增加Sensor,可以增强系统分析检测能力。然而,为了充分利用系统处理能力,需要动态分配处理节点任务,实现动态负载平衡。该文在分析网络入侵检测系统的基础上,提出负载值计算方法,结合通用负载平衡策略,提出了分布式入侵检测系统的动态负载平衡策略,实现了良好的动态负载平衡效果,提高了系统性能。 相似文献
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基于移动Agent的分布式入侵检测系统设计与实现 总被引:1,自引:2,他引:1
针对目前入侵检测系统的不足,提出了一种基于移动Agent的分布式入侵检测系统模型,设计并实现了一个基于该模型的入侵检测系统MABDIDS。系统在设计上采用分层和网络混合的体系结构,有效解决了集中处理数据所带来的网络负载问题;通过在关键节点间建立网状结构,能够较好地解决入侵检测系统存在的单点失效问题。实验结果表明所设计的系统能够对大型分布式网络进行有效的入侵检测。 相似文献
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陈畅 《数字社区&智能家居》2009,(29)
计算机集群系统是通过网络将一组PC或工作站连接起来,架构成的高可靠、可扩展的集群服务器,能够统一调度、协调运行,实现高效并行处理。负载均衡是集群系统良好性能的保障。用节点的总体资源、CPU的就绪队列长度和节点的任务数来构造遗传算法的目标函数,既考虑了集群异构的特点,又能很好的体现负载程度,通过使用网络压力测试工具对该算法进行性能测试,表明了其具有比较好的优越性。 相似文献