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关于入侵检测论文范文 粒子群算法和SVM的网络入侵检测相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:入侵检测论文 更新时间:2024-02-08

粒子群算法和SVM的网络入侵检测是大学硕士与本科入侵检测毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载,关于免费教你怎么写入侵检测方面论文范文。

摘 要: 针对当前的神经网络检测算法在强干扰下的网络入侵检测准确拦截性不好的问题,提出一种基于粒子群算法和支持向量机的网络入侵检测方法.构建网络入侵的特征信号模型,采用二阶自适应格型IIR陷波器进行入侵信息的抗干扰处理;粒子群算法进行自适应寻优提取网络入侵特征的最优解,SVM进行入侵信息分类,实现网络入侵有效检测;并进行仿真测试.结果表明,采用该方法进行网络入侵检测的准确拦截概率较高,误检和漏检概率较低,保障了网络安全.

关键词: 粒子群算法; 支持向量机; 网络入侵; 检测算法

中图分类号: TN711?34; TP393 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2017)10?0031?04

Abstract: As the accuracy of the current neural network detection algorithm to detect and intercept network intrusion in strong interference is not high enough, a detection method based on particle swarm optimization algorithm and support vector machine to deal with the network intrusion is put forward, and the feature signal model of network intrusion is built. The two?order adaptive lattice IIR notch filter is adopted for anti?jamming processing of intrusion information. The particle swarm optimization algorithm is used to extract the optimal solution of network intrusion features in adaptive optimizing mode. SVM is employed for intrusion information classification to realize the effective detection of network intrusion. The simulation test results show that the method has high accurate intercepting probability and low false diissal detection probability for network intrusion detection. It can guarantee the network security.

Keywords: particle swarm optimization; support vector machine; network intrusion; detection algorithm

随着网络信息技术的快速发展,大量的信息数据通过网络实现信息传输和信息存储,网络安全受到人们的极大关注,网络安全分为网络系统安全和网络信息安全.网络安全防御过程就是一个信息对抗和反对抗的过程,网络攻击者通过植入病毒进行网络攻击入侵,网络防御者通过信息检测技术进行入侵检测,实现病毒入侵的识别[1].为了提高网络安全检测性能,本文提出一种基于粒子群算法和支持向量机的网络入侵检测方法,通过算法设计和仿真测试分析,提高网络入侵的检测能力.

1 网络入侵信号分析

1.1 网络入侵时间尺度响应计算

为了实现对网络入侵的准确检测,先构建网络入侵信号采样和传输模型[2?3],并结合时间序列分析方法,进行网络入侵信号的统计分析.网络入侵信号是一组非线性时间序列,可以采用非线性时间序列分析方法进行特征分析和检测,结合统计信息采样和时间序列分析[4],得到网络入侵信号结构模型为:

1.2 抗干扰处理

设计二阶自适应格型IIR陷波器进行网络入侵的抗干扰处理,二阶自适应格型IIR陷波器结构模型如图1所示.

和网络空间中分布的有用信息共同构成;y(k)为网络入侵信号经过二阶格型陷波器滤波后的输出.通过k次迭代,选择适当的相位[θ1k],使[y(k)φ*(k)]最小;通过粒子群算法进行频率参数[a]和带宽参数[r]的自适应调整,进行网络病毒入侵信息检测的抗干扰滤波时,令自适应权值[w0等于0],得到匹配滤波检测的抽头系数迭代式为:

式中:[μ]为对网络病毒入侵信息的离散时间线采样的窗口控制参数,称为步长;[φ*(k)]是输出期望响应信号[y(k)]的陷波频率,当[r→1]时网络入侵信号标量时间序列在陷波器中的聚焦带宽减小.通过输出处理,设计得到网络入侵信号滤波的陷波器的传输函数为:

输入的网络入侵信息特征[u(k)]经过匹配滤波,抑制传输信息通道中的合法数据,提高入侵信息的頻域聚焦能力,实现了对网络入侵信号的抗干扰处理,增大了有效检测的概率.

2 网络入侵检测模型优化实现

2.1 基于粒子群算法的入侵特征分布性度量计算

采用粒子群算法进行自适应寻优提取网络入侵特征的最优解.假设在D维网络入侵信息搜索空间中,有m个粒子组成一个种群.个体i在D维网络入侵信息搜索空间中的位置可以表示为[Xi等于xi1,xi2,等,xiD],第i个粒子通过自适应寻优和跳跃改进机制约束进行入侵信息定位,记为[Pi等于pi1,pi2,等,piD].每个粒子个体的速度记为[Vi 等于vi1,vi2,等,viD , i等于1,2,等,m],在非支配解控制约束下进行自适应寻优泛函[8].提取网络入侵的信息传递特征,得到在整个群体中所有粒子经历过的最好位置为[Pg等于pg1,pg2,等,pgD].采用极值跟踪搜索方法进行网络病毒信息的锁定,得到粒子群寻优的迭代过程描述为:

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参考文献:

1、 改进自适应多目标粒子群算法 摘要:边界处理和全局最优引导者选择操作对多目标粒子群算法的性能有重要影响,在考虑不同操作方法特征的基础上,提出了改进的自适应多目标粒子群(mul。

2、 基于蚁群算法的无线传感器网络路由优化 摘要:在无线传感网络不断应用到人们各个领域中,人们对于网络的服务质量要求也越来越高,所以就要保证服务质量实现网络负载均衡,提高网络的寿命。在此背。

3、 一种适用于机组组合优化的改进整数编码粒子群算法 摘 要: 针对机组组合这一高维、非线性混合整数规划问题,提出一种结合修补策略的整数编码粒子群(ICPSO) 算法。用正负整数分别表示机组开停机的。

4、 粒子群优化算法选择特征的运动图像分类 摘 要: 为了提高图像分类的效果,考虑当前方法准确实现图像分类的难题,提出粒子群优化算法选择特征的运动图像分类方法。对当前运动图像分类方法的研究。

5、 基于动态粒子群优化和Kmeans聚类图像分割算法 摘 要: 为了解决K?means聚类算法图像分割质量过度依赖于初始聚类中心选取,且易于陷入局部最优解等问题,提出一种基于动态粒子群优化(DPSO。

6、 基于粒子群算法磁悬浮小球控制 磁悬浮系统是一个典型的非线性复杂系统,具有不确定性和开环不稳定性为了获得更好的磁悬浮小球系统控制性能,本文对系统的控制算法进行了深入研究。PID。