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相似文献
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1.
通过对基于免疫原理的入侵检测相关技术的深入研究,在现有的计算机免疫学及入侵检测系统相关研究的基础上,提出了一种新的基于免疫原理的网络入侵检测系统模型,并对其进行了状态定义及分析.  相似文献   

2.
一种新的基于免疫原理的网络入侵检测系统模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据生物免疫系统的免疫机制,在现有的生物免疫原理、计算机免疫学及入侵检测系统相关研究的基础上,提出了一种新的基于免疫原理的网络入侵检测系统模型,并对其进行了状态定义及详解.  相似文献   

3.
计算机免疫技术在入侵检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据人体免疫原理,应用计算机免疫技术,采用否定选择、克隆选择等免疫算法,构建具备自主学习能力的检测模型,以提高入侵检测系统防范未知攻击和变形攻击的能力。  相似文献   

4.
针对传统IDS存在动态适应性和全局协调性不足的问题,本文将移动代理技术和生物免疫技术应用于入侵检测,提出一个新的基于移动代理和生物免疫的入侵检测模型.详细描述模型的组成与体系结构,分模块来介绍体系结构中各个组件的细节.  相似文献   

5.
一种基于免疫机理的入侵检测系统模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
在比较了生物免疫系统和入侵检测系统的相似性后,在入侵检测系统中引入了免疫相关机理,建立了一种基于免疫机理的入侵检测系统模型,并对系统模型中涉及的关键技术进行了详细阐述。在模型检测器的生成规则中首次提出并运用了n-r规则,在检测器的生成算法中将克隆选择、否定选择和思维进化相结合,提出了一种全新的算法。理论分析表明该系统模型能有效检测已知和未知的攻击活动,也为解决入侵检测系统的高误报率和缺乏自适应性的难题提供了思路。  相似文献   

6.
将人工免疫的原理运用到计算机入侵检测系统中,充分利用了人工免疫系统的分布性、自适应性和高效性.为入侵检测系统的高误报率和缺乏自适应性问题的解决提供了一个模型框架.并对生成检测器的阴性算法进行了描述.  相似文献   

7.
入侵检测技术是保证网络安全的核心技术之一,智能技术是其中一个重要的分支,而且入侵检测的智能化也是入侵检测技术的一个重要发展方向。但是目前的入侵检测系统只是差强人意。因此,本文以记忆原理为出发点,将免疫原理、突变理论等融入到当前的入侵检测系统框架中,提出了一种基于生物免疫突变的入侵容忍触发模型,试图在如何使得入侵检测系统更加智能化的发展方向上提供一定的参考和提示。  相似文献   

8.
在对网络数据分析和研究的基础上,提出了一种基于免疫算法和支持向量机的入侵检测方法。利用免疫算法对网络数据进行预处理,运用支持向量机对处理后的数据进行分类。实验表明,该方法是可行的、有效的。  相似文献   

9.
入侵检测系统(IDS)是试图实现检测入侵行为的计算机系统,包含计算机软件和硬件的组合.入侵检测系统具有更多的智能,对系统进行实时监控,获取系统的审计数据或网络数据包然后将得到的数据进行分析,并判断系统或网络是否出现异常.  相似文献   

10.
基于单纯模式匹配的入侵检测系统都存在不能对未知入侵行为进行预判的问题。文章提出了在入侵检测的系统中,加入免疫算法的原理的一种新的入侵检测的模型,并阐述了各个模块的功能以及模型实现和工作的原理。将免疫算法应用于入侵检测系统将能使入侵检测系统有一定的概率能够识别未知的入侵行为。  相似文献   

11.
基于可拓集的入侵检测模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
针时入侵行为特征表现的隐蔽性、不确定性和多样性问题,提出一种基于物元模型和可拓集的入侵检测模型.利用多评价特征类物元描述多特征表现的入侵行为,建立每一个评价特征的关联函数并进行运算,得到综合关联函数以建立多特征物元可拓集,作为检测该入侵行为的模型.对于待检测行为,通过计算其与可拓集的综合关联度来判定是否为入侵行为以及异常的程度,不同的综合关联函数能够实现基于多特征融合的不同检测方法,该模型被应用到网络异常流量检测中.  相似文献   

12.
鲁立 《科学技术与工程》2012,12(33):9075-9078
提出了一种基于自适应遗传算法的入侵检测方法。该方法采用自适应的适应度函数、交叉概率及变异概率取代固定的适应度函数、交叉概率及变异概率来改进遗传算法并用于入侵检测中。实验结果证明算法显著提高了自身收敛性能,具有很强的自适应能力,用于入侵检测中在保证较高检测率的基础上,对不同类型的攻击检测具有良好的均衡性。  相似文献   

13.
针对传统的网络安全防范技术存在的缺陷和入侵检测在动态安全模型中的重要地位和作用,提出了基于模糊理论、神经网络和遗传算法结合的新方法--动态模糊神经网络,并且给出基于动态模糊神经网络的入侵检测系统构建体系.该系统在实际应用中收到了较好的效果.  相似文献   

14.
论述了数据挖掘在免疫IDS系统中的应用,详细描述了关联规则和序列模式挖掘算法,在一定程度上弥补了阴性选择算法的不足。并提出了一个新的基于数据挖掘和人工免疫的入侵检测模型,克服了现有入侵检测模型的缺点。  相似文献   

15.
入侵检测系统是保证网络信息安全的有力手段,文中提出一种结合决策树和神经网络的入侵检测系统框架。决策树分类方法把数据集划分为正常数据和入侵数据,并作为训练集分别用神经网络进行训练,改善了系统的检测精度并提高了对未知数据的检测能力。离线训练后的系统可以实现网络数据的实时检测,通过实验证明了此系统很好的检测效果和自适应能力。  相似文献   

16.
An immune based dynamic intrusion detection model   总被引:14,自引:0,他引:14  
LI Tao 《科学通报(英文版)》2005,50(22):2650-2657
  相似文献   

17.
入侵检测作为一种动态的安全防护技术,提供了对内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护。作者提出了一个基于遗传神经网络的入侵检测方法,采用遗传算法和BP神经网络相结合的方法遗传神经网络应用于入侵检测系统中,解决了传统的BP算法的收敛速度慢、易陷入局部最小点的问题。研究表明,该方法效果良好,学习速度快,分类准确率高。  相似文献   

18.
计算机网络入侵通常具有高频度特性,因此,识别是否正常访问,对数据流中重复元素的挖掘,给出频度指标,是一种重要的依据.提出一种基于数据流频繁模式的改进型AFP算法,该算法采用滑动窗口树技术,单遍扫描数据流及时捕获网络上的最新模式信息,并将该算法应用在入侵检测模型中正常数据和异常数据的在线挖掘.解决了有限存储和无限数据流的矛盾.实验结果表明,该模型有较高的报警率和较低的误报率.  相似文献   

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