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一种基于神经网络的入侵检测技术
引用本文:薛俊,陈行,陶军.一种基于神经网络的入侵检测技术[J].计算机技术与发展,2009,19(8):148-150,154.
作者姓名:薛俊  陈行  陶军
作者单位:东南大学,计算机科学与工程学院,江苏,南京,210096;东南大学,计算机网络与信息集成教育部重点实验室,江苏,南京,210096
基金项目:国家自然科学基金重大项目 
摘    要:应用神经网络技术不仅能识别已知的网络人侵行为,而且也能识别许多未知的网络入侵的变种.BP神经网络是一种成功的神经网络技术,然而,标准BP算法学习速率固定,不能根据实际情况动态改变学习速率.为了自适应当前网络学习的状况,提高网络的收敛速度,提出了一种基于综合增加动量项与自适应调节学习速率相结合的改进BP算法,可以满足入侵检测分类识别的需求.选用Kddcup 1999 Data网络连接数据集进行特征提取和预处理之后,送人神经网络进行训练和测试,得到较高的检测率和较低的误报率.实验表明,基于改进的BP神经网络的入侵检测方法是有效的.

关 键 词:入侵检测  BP算法  检测率  误报率

Technology of Intrusion Detection Based on Neural Network
XUE Jun,CHEN Hang,TAO Jun.Technology of Intrusion Detection Based on Neural Network[J].Computer Technology and Development,2009,19(8):148-150,154.
Authors:XUE Jun  CHEN Hang  TAO Jun
Abstract:
Keywords:
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