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10.3969/j.issn.1671-4598.2014.10.098

基于节点生长马氏距离K均值和HMM的网络入侵检测方法设计

引用
传统的网络入侵检测方法存在着检测率低和无法进行在线检测的问题,为此设计了一种基于节点生长马氏距离K均值和HMM的网络入侵检测方法;首先,给出了入侵检测系统框图,然后,以马氏距离为评价准则,提出了一种节点根据距离阈值进行自适应生长的K均值算法以实现样本的聚类,得到样本属于各攻击类型的后验概率,并采用此后验概率来初始化HMM中的初始矢量分布、状态转移概率和观察值概率等参数,通过前向评估准则和后向评估准则对HMM模型进行训练,从而获得了HMM检测模型,将样本输入到各检测模型中并将概率最大的检测模型作为其攻击类型;仿真试验表明所提方法能有效地实现网络入侵检测,不仅具有较高的检测率,而且具有较低的误检率和漏检率,是一种有效的网络入侵检测方法.

网络入侵检测、K均值、隐形马尔科夫、聚类

22

TP393(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金项目U1204613

2015-01-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

3406-3409

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计算机测量与控制

1671-4598

11-4762/TP

22

2014,22(10)

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