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第31卷第3期 计算机应用与软件 Vol31No.3
2014年3月 ComputerApplicationsandSoftware Mar.2014
基于半监督聚类云模型动态加权的入侵检测方法
张 杰 李永忠
(江苏科技大学计算机科学与工程学院 江苏镇江212003)
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
中图分类号 TP3 文献标识码 A DOI:10.3969/j.issn.1000386x.2014.03.085
INTRUSIONDETECTIONMETHODBASEDONDYNAMICWEIGHTED
SEMISUPERVISEDCLUSTERINGCLOUDMODEL
ZhangJie LiYongzhong
(CollegeofComputerScienceandEngineering,JiangsuUniversityofScienceandTechnology,Zhenjiang212003,Jiangsu,China)
Abstract Fortheproblemsoflowdetectionrateandhighfalsealarmrateincurrentnetworkintrusiondetection,weproposeanewintrusion
detectionmethodwhichisbasedonsemisupervisedclusteringcloudmodelanddynamicweighting.Sincetheattributeshavedifferentcontributionto
classification,byintroducingtheconceptof"relativeclosenessdegreeofcloud"wegivetheattributesweightcalculationmethod.Webuildthe
cloudmodelbasedonsemisupervisedclusteringalgorithm,applythedynamicweightingtoattributes,andgraduallystrengthentheclassificationof
theguidancedataofcloudclassifierbyupdatingthecloudmodel.Throughexperimentitisprovedthatthemethodisfeasibleandeffective.
Keywords Semisupervisedclustering Cloudmodel Intrusiondetection
概念,若定量值x U,并且x是定性概念A的一次随机出现,x
∈
对A的确定度 (x) [0,1]是稳定倾向的随机数。若:
0 引 言 μ ∈
:U [0,1] x U,x (x)
μ → ∈ →μ
入侵检测技术是网络安全防御体系的关键技术之一,其目 则x在论域U上的分布称为云,每个二元组
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