教育部科学技术研究重点项目(208176)
- 作品数:2 被引量:0H指数:0
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- 相关机构:燕山大学河北科技大学石家庄理工职业学院更多>>
- 发文基金:河北省自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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- 基于自控粒子群优化的入侵数据分析
- 2012年
- 基于异常的入侵检测方法难以有效地获得一个用于建立正常行为模式的正常数据训练集,而粒子群优化模糊聚类算法的初始化聚类数目一般凭经验确定,准确性不高。为此,提出一种自控粒子群优化模糊聚类算法。从网络数据中提取训练集,并初始化具有不同聚类数目的粒子群,在迭代过程中,根据不同粒子群的聚类有效性函数,通过列控制向量对各粒子群规模进行调整,由此实现聚合。实验结果表明,该方法的聚类结果准确率高,可以为基于异常的入侵检测方法提供可靠的训练数据。
- 刘教民李勇征孟军英李艳
- 关键词:粒子群优化模糊聚类入侵检测异常检测
- 融合自控粒子群和免疫进化的入侵数据分类
- 2013年
- 在对基于异常的入侵检测进行训练时,缺少一个实时有效的训练集,提出了一种融合自控粒子群和免疫进化的入侵数据分类方法,对网络数据进行聚类分析,生成可靠的训练数据。粒子群模糊C均值聚类算法需要提前确定聚类数目,这在网络数据分析处理中是很难把握的,引入自控粒子群的方法根据迭代演算情况自动调节不同聚类数目的粒子群规模,使数据最后聚合在一个数目最优的聚类集中,同时为了克服陷入局部最优的问题,引入免疫进化机制,使部分粒子在当前最优指导下进行合理变异和替换,跳出局部最优解。
- 刘教民李勇征王雷王震洲
- 关键词:粒子群优化模糊聚类入侵检测