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基于聚類的入侵檢測算法研究

基于聚類的入侵檢測算法研究

定 價:¥28.00

作 者: 蔣盛益
出版社: 科學出版社
叢編項:
標 簽: 信息安全

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ISBN: 9787030225535 出版時間: 2008-08-01 包裝: 平裝
開本: 大32開 頁數(shù): 239 字數(shù):  

內容簡介

  《基于聚類的入侵檢測算法研究》以聚類分析為基本工具,圍繞入侵檢測這一目標展開討論。包括:入侵檢測的相關概念和研究現(xiàn)狀;聚類分析的基礎知識;針對入侵檢測問題中數(shù)據(jù)具有大規(guī)模和混合屬性的特點,重點研究數(shù)據(jù)之間的差異性度量方法,高效自適應聚類算法;在介紹現(xiàn)有經典的異常挖掘算法的基礎上,提出異常因子的度量方法,進而研究靜態(tài)異常挖掘算法;改進最近鄰分類方法,在靜態(tài)異常檢測的基礎上,研究一類動態(tài)數(shù)據(jù)的異常檢測,將入侵檢測問題視為動態(tài)數(shù)據(jù)的異常檢測問題;總結并對后續(xù)研究工作進行展望?!痘诰垲惖娜肭謾z測算法研究》通過實例說明原理,對從事數(shù)據(jù)挖掘、入侵檢測的科技人員具有重要的參考價值。還可作為計算機、信息技術等專業(yè)的研究生學習、研究的參考資料。

作者簡介

  蔣盛益,(1963-),男,教授、博士,主研方向:數(shù)據(jù)挖掘,網絡安全。

圖書目錄

第1章 入侵檢測概述
1.1 研究背景
1.2 計算機安全與入侵檢測
1.3 入侵檢測技術研究概述
1.4 典型入侵檢測產品
1.5 入侵檢測發(fā)展趨勢
第2章 聚類分析基礎
2.1 聚類分析及其應用
2.2 聚類分析研究的主要內容
2.3 典型聚類方法(技術)及特點介紹
2.4 相似性度量
2.5 聚類算法的性能評價
2.6 數(shù)據(jù)挖掘對聚類的典型要求
2.7 聚類分析中幾個挑戰(zhàn)性問題
第3章 面向大規(guī)模數(shù)據(jù)集的高效聚類算法研究
3.1 聚類表示及差異性度量方法研究
3.2 一種增強的k-means聚類算法
3.3 基于最小距離原則的聚類算法
3.4 基于引力的聚類方法GCA
3.5 基于相似度的聚類算法CABMS
3.6 基于投票機制的融合聚類算法
3.7 本章小結
第4章 異常挖掘算法研究
4.1 異常挖掘及其應用
4.2 典型異常挖掘方法介紹
4.3 一種增強的局部異常挖掘算法
4.4 兩階段異常挖掘方法TOD
4.5 基于聚類的異常挖掘方法CBOD
4.6 基于萬有引力的異常挖掘算法ODBUG
4.7 小結及未來研究展望
第5章 基于聚類的入侵檢測方法
5.1 有指導的入侵檢測方法與無指導的入侵檢測方法
5.2 有指導入侵檢測方法CBSID-1
5.3 有指導入侵檢測方法CBSID-2
5.4 基于聚類的無指導的入侵檢測方法CBUID
5.5 基于引力的入侵檢測方法GBID
5.6 基于對象偏離程度的入侵檢測方法DBID
5.7 小結
第6章 總結與展望
6.1 主要工作總結
6.2 研究展望
參考文獻
附錄 書中所使用的數(shù)據(jù)集
1.soybean disease數(shù)據(jù)集
2.mushroom數(shù)據(jù)集
3.Congressional Votes數(shù)據(jù)集
4.乳腺癌數(shù)據(jù)集(Wisconsin breast cancer data set)
5.淋巴系造影術數(shù)據(jù)集(1ymphography dataset)
6.DARPA 98數(shù)據(jù)集
7.KDDCUP 99數(shù)據(jù)集

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