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赵春兰
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
西安科技大学计算机科学与技术学院
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发文基金:
陕西省自然科学基金
陕西省教育厅科研计划项目
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
厍向阳
西安科技大学计算机科学与技术学...
龚尚福
西安科技大学计算机科学与技术学...
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年份
1篇
2012
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基于R-SVM的网络入侵检测系统
被引量:6
2012年
入侵检测系统(IDS)在处理高维数据时具有计算量大、占用计算机资源较多、训练和预测时间较长等缺点,这就需要对数据在确保有用信息不丢失的前提下进行约简。递归支持向量机(R-SVM)根据各个特征在svm分类器中的贡献大小从分类结果中提取使分类器性能最好的特征,以实现维数约简的目的。将R-SVM理论引入入侵检测系统中,提出了一种基于R-SVM入侵检测方法。通过对KDDCUP99数据集中10Percent数据子集的测试实验结果表明,与用粗糙集做特征提取及传统的几种分类算法相比,用R-SVM做特征提取并结合SVM分类算法用于IDS中的性能较好;与使用全部特征构建的支持向量分类器相比,前者能在保障较好的分类精度的同时,降低训练和预测时间。
龚尚福
赵春兰
厍向阳
关键词:
入侵检测系统
高维数据
支持向量机
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