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基于半监督聚类云模型动态加权的入侵检测方法
引用本文:张 杰 李永忠. 基于半监督聚类云模型动态加权的入侵检测方法[J]. 计算机应用与软件, 2014, 0(3): 322-324
作者姓名:张 杰 李永忠
作者单位:;1.江苏科技大学计算机科学与工程学院
摘    要:针对目前网络入侵检测率低、误报率高的问题,提出一种基于半监督聚类云模型动态加权的入侵检测方法。由于属性对分类贡献程度不同,引入云相对贴近度的概念给出计算属性权重的方法。以半监督聚类算法为基础建立云模型,并对属性使用动态加权,通过对云模型的更新逐渐强化云分类器指导数据的分类。通过实验证明了该方法的可行性与有效性。

关 键 词:半监督聚类  云模型  入侵检测

INTRUSION DETECTION METHOD BASED ON DYNAMIC WEIGHTED SEMI-SUPERVISED CLUSTERING CLOUD MODEL
Abstract:
Keywords:
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