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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 281 毫秒
1.
针对当前数据挖掘取证分析方法存在的取证分析效率低的问题,提出了采用免疫克隆算法来构建频繁长模式行为轮廓的取证分析方法。该方法以行为数据和频繁项集的候选模式分别作为抗原和抗体,以抗原对抗体的支持度作为亲和度函数,以关键属性作为约束条件,以最小支持度作为筛选条件,通过对抗体进行免疫克隆操作来构建基于频繁长模式的行为轮廓;采用审计数据遍历行为轮廓匹配对比的分析方法来检测异常数据。实验结果表明,与基于Apriori-CGA算法的取证分析方法相比,该方法的行为轮廓建立时间和异常数据检测时间均大幅降低。该方法有助于提高取证分析的效率以及确立重点调查取证的范围。  相似文献   

2.
针对无监督结构故障检测与分类问题,提出了一种基于资源受限人工免疫算法的故障检测与分类方法.该算法将无标签样本数据作为抗体组成人工识别球ARB群体,ARB根据刺激值的大小进行选择、变异和分配B细胞等进化过程来提高ARB的质量,得到能够反映数据结构的记忆ARB网络,实现对实测数据的分类.仿真结果表明,新的网络连接阈值计算方法使网络连接更有效,该算法能够实现有效的故障分类,并且引入Silhouette指标来判断网络稳定性和聚类效果,具有一定的可行性.  相似文献   

3.
基于人工免疫的网络入侵动态取证   总被引:9,自引:0,他引:9  
为有效提取证据,保证证据的原始性和有效性,建立了基于动态克隆选择原理的入侵监控细胞以及动态取证细胞的模型,给出了自体、非自体、抗原、检测细胞以及证据的定义。监控细胞实现对网络入侵的实时监控,并及时启动取证细胞,完成对网络入侵证据的实时提取。实验表明,该模型能有效地对多种攻击进行实时证据的提取,具有自适应性、分布性、实时性等优点,是动态计算机取证的一个较好解决方案。  相似文献   

4.
针对网络取证因果关联证据融合方法存在的算法复杂、重现场景不够精确等问题,提出了基于隐马尔科夫模型的网络取证证据融合方法,阐述了应用隐马尔科夫模型进行证据融合的可行性。该方法以元证据序列作为随机观察序列,以网络入侵步骤作为随机状态序列,通过对元证据序列进行解码操作,找寻最可能的网络入侵步骤并据此回溯证据链。实验结果表明,与基于贝叶斯网络的多源证据融合方法相比,该方法的算法复杂度和抵御干扰项的能力均得到了明显的改善,该方法能够以较小的代价较精确地重现网络入侵的犯罪现场。  相似文献   

5.
针对趋势相关(两基因在其表达水平随时间上升与下降的变化趋势上相关)关系在重建基因调控网络中十分重要却尚未被挖掘利用的问题,提出了几何模式动态贝叶斯网络(Gp-DBN)方法.Gp-DBN将每个基因的表达数据转换为一个几何模式,依据几何模式确定潜在的调控子和调控时滞,并通过推理这些几何模式之间的相关关系来发现基因间的调控关系.该方法解决了挖掘具有趋势相关的基因调控关系的问题,能够很大程度地提高重建的基因调控网络的性能.对Yeast和 E. coli基因数据的实验结果表明无论是在无先验知识还是在有先验知识时Gp-DBN重建的基因调控网络的性能都比传统的动态贝叶斯网络方法有大幅度提高.  相似文献   

6.
基于双谱识别和人工免疫网络的智能故障检测   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对故障诊断中人为评估振动谱图而导致诊断结果不稳定的情况,提出基于振动谱图模式识别的故障诊断方法,利用Hilbert包络分析和双谱分析的组合方法来提取振动信号的故障频率特征,进而采用双谱图的灰度共生矩阵(GLCM)及其特征统计量来表征故障特征.改进了人工免疫网络(AIN)分类算法,将特征统计量作为抗原,通过对抗原的学习训练,形成记忆抗体集;通过判断待检验抗原与记忆抗体的匹配程度,实现故障分类识别.滚动轴承故障诊断实践证明,人工免疫网络分类方法具有良好的适应性,取得了较BP神经网络更好的检测准确率.  相似文献   

7.
目的利用层次聚类与人工免疫模式识别相结合的方法解决无监督结构健康监测中对结构故障识别和分类的问题.方法通过凝聚型层次聚类实现样本数据的分类,通过模仿生物免疫识别和学习机理来训练记忆细胞集合,进而实现对结构故障的识别与分类.结果在benchmark结构模型上的仿真实验测试结果表明在抗原样本数据中采用凝聚型层次聚类和方法能够成功地确定抗原样本数据的模式数目,继而采用人工免疫模式识别算法对实测数据进行模式识别与分类,分类成功率为81%.结论基于层次聚类和人工免疫的无监督结构故障检测与分类算法通过免疫学习和进化产生高质量的记忆细胞,从而有效地识别结构故障模式.  相似文献   

8.
针对网络异常检测虚警率偏高的问题,提出了一种基于属性相似度云模型的网络异常检测新方法。基于各属性对分类的不同贡献,结合数据对象空间和属性空间的相似度概念,给出了属性相似度和属性权重的计算方法,该方法可降低网络数据空间的维数,提高目标识别的准确率。试验表明,该方法具有先验知识需求少和参数容易确定的优点,能比较准确地检测出对网络数据的异常行为。  相似文献   

9.
在利用大规模英汉双语平行语料库进行双向双语翻译词典建设时发现:由于错误累计问题.现有词对齐技术无法直接获取质量较高的双语词汇知识.由此提出一种基于HowNet以及WordNet进行相似度计算,然后设定相似度阈值来进行词义过滤的方法.实验结果表明该方法行之有效.并对HowNet以及WordNet相似度计算方法进行了基于实际应用的对比与探讨后得出:HowNet在语义区分上粒度更细因此其召回率较高,WordNet则具有更高的精确率.  相似文献   

10.
免疫聚类算法在基因表达数据分析中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了基于免疫聚类算法的基因表达数据分析方法. 根据基因表达数据矩阵的特点,设计了改进的Consine系数来度量基因相似度;借鉴生物免疫学的有关免疫理论,利用基因表达数据分析的先验知识自适应地改变抗体本身及其与抗原亲合度的关系,构造了基于免疫优势克隆的聚类算法. 与K均值算法和遗传算法的对比实验表明,该算法能够获得较大的类内紧制度、较小的类间分离度,具有较好的工程应用价值.  相似文献   

11.
将自动机方法对XML数据的过滤延伸到P2P网络中,依据在本地XML系统YFilter中构造非确定有限自动机(NFA)的思想,采用Chord环建立起分布式的NFA对于peer节点中的XML数据的查询过滤系统,并基于递归法执行查询过滤,在不同的peer节点上得到满足查询条件的数据集合。通过实验验证了当查询的数量和网络大小发生变化时分布式NFA的方法的执行性能。结果表明:本文方法可在不同的过滤场景中处理百万数量级的XPath查询,具有良好的网络流量和过滤延迟。  相似文献   

12.
自适应子波神经网络数据挖掘方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了人工神经网络所依据的生物学基础,探索改进与完善网络模型的途径,将子波与巳有的神经网络模型相结合,提出一种基于自适应子波神经网络的数据控制方法,并依此来构造数据挖掘过程的机器学习机制,以求提高对问题的处理能力,数据挖掘的仿真实例表明,与一般的人工神经网络相比,用自适应子波神经网络进行数据挖掘不仅是有效的,而且也是可行的。  相似文献   

13.
针对数控机床可靠性研究过程中可靠性数据收集周期长、费用较高的问题,提出了基于人工神经网络理论和算法的数控机床可靠性数据扩充方法。在对收集的少量可靠性数据进行初步分析的基础上,对人工神经网络网络进行训练,并应用训练后的神经网络对原始可靠性数据进行扩充。扩充后的可靠性数据与原始可靠性数据具有相同的失效分布规律。对扩充后的可靠性数据通过应用最小二乘法和K-S检验法进行分析,可以确定数控机床可靠性数据分布模型。以9台某型号数控车床3个月的可靠性数据为例证明该方法能够在可靠性数据较少的情况下实现对数控机床可靠性数据分布模型的确定,同时分布模型的拟合更加准确。  相似文献   

14.
The Sonreb and Core (SRC) combined method is proposed to assess the concrete compression strength of mass concrete structures.Artificial neural network is employed together with the SRC combined method to obtain the optimal core number.The artificial neural network is trained based on data from different testing methods.The procedure of using artificial neural network to assess the concrete strength is described.It proves that the SRC combined method is superior in many aspects and artificial the presented neural network has a high efficiency and reliability.The combined method using artificial intelligence is promising in the strength assessment of mass concrete structures such as the dam,the anchor of the suspension bridge,etc.  相似文献   

15.
针对人工免疫网络(AIN)搜索能力不强的问题,通过引入新生抗体的进化环节,用遗传算子代替克隆变异作为主要的搜索手段,增强了网络的搜索能力.改进网络被用于免疫神经控制中抽取控制经验,形成知识库,并指导遗传算法在线搜索.仿真结果表明,改进后人工免疫网络的搜索能力得到较大提高;通过引入经验指导,能加快遗传算法的收敛速度,进一步增强了免疫神经控制的实时性.  相似文献   

16.
目前,网络威胁已进入未知威胁时代。然而,传统网络安全基于“马奇诺”式的静态被动防御,缺乏自主性以及自我演化进化的内生安全能力,对未知威胁基本上只能通过“打补丁”的方式事后弥补。这种亡羊补牢的处理方法往往伴随巨大的损失,必须寻求新的思路。网络安全保护系统与人体免疫系统具有惊人的相似性,免疫系统无需病毒先验知识,学习推演能力强,天生具备未知病毒的灭活能力。有鉴于此,本研究以“未知威胁”为核心,以“人工免疫”为创新手段,研究内生安全支撑的新型网络体系结构与关键技术。首先,通过模拟人体免疫系统的基本原理,提出一种面向内生安全的网络空间安全免疫体系结构,以提供如同人体免疫系统一样的网络内生安全能力;然后,基于 mRNA 免疫思想,提出一种基于mRNA免疫的可信任网络寻址与路由控制方法,以有效识别和防范路由劫持;通过基因进化演化等方法,提出一种基于基因进化演化的未知网络威胁自适应发现方法,以形成先验知识不完备条件下未知网络威胁的快速发现能力;通过模拟人体免疫系统“体温风险预警”以及“特异性免疫”机制,提出一种基于人体体温预警机制的网络动态风险实时定量计算方法以及一种基于特异性免疫的快速动态反馈迭代网络风险控制方法,提供先验知识不完备情况下的未知威胁风险评估与应对能力,实现未知攻击的自适应防御;最后,通过构建一个面向内生安全基于免疫的新型网络原型系统,对研究成果进行技术验证,同时根据验证结果对所提出理论及方法进行改进和提高,藉此突破传统网络安全以“打补丁”为主被动防御的技术瓶颈。研究成果对网络空间安全保护的科学研究、技术研发、产业发展等具有十分重要的理论意义和实际应用价值。  相似文献   

17.
介绍了基于可信度的带权不确定性推理.阐述了用神经网络(ANN)如何实现基于可信度的带权不确定性推理.分析了这种神经网络的知识表示、结构及其不确定性推理方法.说明了如何利用这种神经网络并行地实现多规则的基于可信度的带权不确定性推理,以及如何解决冲突消解问题.采用这种神经网络结构的系统不仅能实现基于可信度的带权不确定性推理,而且具有自学习、并行推理、冲突消解、抗缺省等能力.采用的神经网络结构突破了传统神经网络结构的设计思想,对于扩展神经网络的应用具有参考价值.  相似文献   

18.
1 INTRODUCTIONThe forecast of complicated nonlinear relation-ships among multi-factor ti me series can be ex-pressed as a multivariate ti me series analysis ,which si multaneously observes the dynamic processof a group of (multi-di mension) correlative randomvariables as a whole , while traditional linear fore-casting methods such as multiple regression mod-el[1], GM(1 ,N) model[2]seemto have many bar-riers on solvingthis complex nonlinearissue amongthese multi-factor ti me series .Artifi…  相似文献   

19.
针对原有的电力系统网络拓扑分析中的问题,提出了一种快速网络拓扑分析方法,并利用高级计算机语言,研制了一套可视化电网安全分析系统。该系统包括数据采集处理、建立实时数据库、网络拓扑分析、外部网络等值、调度员潮流、安全分析越限报警、人机界面与系统维护等功能模块。  相似文献   

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