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基于遗传优化PNN神经网络的网络安全态势评估

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为提高网络安全态势评估的准确率,提出了一种基于遗传优化概率神经网络的网络安全态势评估.首先,在网络安全态势评估建模过程中,根据网络安全态势特点和常见评估等级建立了概率神经网络的网络安全态势评估模型,以便充分挖掘概率神经网络在网络安全态势评估细粒度方面的优势.然后,为了防止因网络安全态势参数细粒度评估而造成收敛速度过慢的情况发生,对概率神经网络的修正因子进行遗传算法优化,并再次进行概率神经网络训练,从而得到稳定的概率网络安全态势评估模型.经过实验证明,相比传统的概率神经网络算法,基于遗传算法优化概率神经网络的网络安全态势评估准确度更高,平均准确率达到90%以上,且训练速度更快.

概率神经网络、网络安全态势、网络攻击、遗传算法

48

TP393.08(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金;广东省质量工程建设项目;广东省教学改革建设项目

2021-06-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

338-342

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

48

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