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1、隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)安全日益重要。入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)作為和防火墻、加密系統(tǒng)并列的一種安全手段得到了很大的發(fā)展。入侵檢測(cè)技術(shù)作為一種主動(dòng)地安全防護(hù)技術(shù),及時(shí)地檢測(cè)各種惡意入侵并在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)受到危害時(shí)進(jìn)行響應(yīng)。入侵檢測(cè)是一種新興的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),目前正越來(lái)越受重視,但是作為一種新興技術(shù)在應(yīng)用領(lǐng)域的研究還有待探索和完善。 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是模擬生物神經(jīng)結(jié)構(gòu)的新型智能系統(tǒng),它是在生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的基礎(chǔ)上構(gòu)成的多個(gè)神經(jīng)元互相連接的網(wǎng)絡(luò),
2、主要研究復(fù)雜的多維非線性大系統(tǒng)中的信息分布、信息處理的理論和方法,并用于解決實(shí)際的工程問(wèn)題。這門(mén)學(xué)科的研究使諸如生物學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、非線性科學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科與計(jì)算機(jī)、電子學(xué)、人工智能、信息處理、模式識(shí)別等工程學(xué)科有機(jī)地結(jié)合起來(lái),并且具有廣泛的應(yīng)用前景。 在利用林肯實(shí)驗(yàn)室的入侵檢測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上,本文采用MIT林肯實(shí)驗(yàn)室對(duì)DARPA數(shù)據(jù)集的分類(lèi),實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法來(lái)對(duì)三組分類(lèi)的異常入侵檢測(cè),并將三組分類(lèi)檢測(cè)結(jié)果利用D-S證據(jù)理
3、論方法進(jìn)行數(shù)據(jù)融合。并且將融合前后的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行比較和研究,入侵檢測(cè)的性能評(píng)估指標(biāo)都有提升,融合后結(jié)果基本達(dá)到要求。 本文主要工作:在借鑒MIT林肯實(shí)驗(yàn)室的入侵檢測(cè)測(cè)試數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上,對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理和分類(lèi)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)連接的不同屬性將有用特征進(jìn)行分組;根據(jù)不同特征組,訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初步分類(lèi),判斷網(wǎng)絡(luò)連接屬性為正常或是惡意入侵,得到最終檢測(cè)結(jié)果,并利用D-S證據(jù)理論方法進(jìn)行數(shù)據(jù)融合提高檢測(cè)精度。 最后,總結(jié)了研究工作中
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