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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)通信直覺(jué)模糊時(shí)間序列分析

直覺(jué)模糊時(shí)間序列分析

直覺(jué)模糊時(shí)間序列分析

定 價(jià):¥95.00

作 者: 范曉詩(shī),王亞男,張雪超,雷陽(yáng) 著
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302566298 出版時(shí)間: 2021-06-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 232 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《直覺(jué)模糊時(shí)間序列分析》系統(tǒng)介紹直覺(jué)模糊時(shí)間序列分析理論和智能信息處理方法,尤其是在網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域的應(yīng)用。第1章-直覺(jué)模糊集、時(shí)間序列預(yù)測(cè)、直覺(jué)模糊時(shí)間序列等。第2章-基于多重直覺(jué)模糊推理的一階一元IFTS預(yù)測(cè)模型。第3章-基于多維直覺(jué)模糊推理的高階IFTS預(yù)測(cè)模型。第4章-啟發(fā)式變階IFTS預(yù)測(cè)模型。第5章-自適應(yīng)劃分IFTS預(yù)測(cè)模型。第6章-基于DTW的長(zhǎng)期IFTS預(yù)測(cè)模型。第7章-基于基于VQ和曲線相似度測(cè)量的長(zhǎng)期IFTS預(yù)測(cè)模型。第8章-基于IFTS分析的網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)。第9章-IFTS在網(wǎng)絡(luò)異常檢測(cè)中的應(yīng)用。第10章-SIFE在網(wǎng)絡(luò)漏洞評(píng)估中的應(yīng)用。

作者簡(jiǎn)介

  范曉詩(shī),畢業(yè)于中國(guó)人民解放軍空軍工程大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè),現(xiàn)為中國(guó)人民解放軍國(guó)防大學(xué)聯(lián)合勤務(wù)學(xué)院講師。研究方向?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)信息安全和智能信息處理,發(fā)表學(xué)術(shù)論文16篇,SCI/EI檢索12篇,參與研究國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目?jī)身?xiàng),《直覺(jué)模糊混合理論及其在彈道目標(biāo)識(shí)別中的應(yīng)用研究》(項(xiàng)目編號(hào)61272011),《基于直覺(jué)模糊核匹配追蹤的網(wǎng)絡(luò)入侵意圖識(shí)別方法研究》(項(xiàng)目編號(hào)61409022)。

圖書目錄


目錄
第1章概述

1.1基礎(chǔ)理論發(fā)展

1.1.1模糊集理論

1.1.2直覺(jué)模糊集理論

1.1.3直覺(jué)模糊時(shí)間序列

1.2模糊集與直覺(jué)模糊集

1.2.1模糊集定義

1.2.2直覺(jué)模糊集定義

1.2.3直覺(jué)模糊關(guān)系

1.2.4直覺(jué)模糊條件推理

1.3直覺(jué)模糊時(shí)間序列

1.3.1平穩(wěn)時(shí)間序列

1.3.2非平穩(wěn)時(shí)間序列分析

1.3.3推理直覺(jué)模糊時(shí)間序列

1.4長(zhǎng)期直覺(jué)模糊時(shí)間序列

參考文獻(xiàn)

第2章一階一元多重直覺(jué)模糊推理的IFTS預(yù)測(cè)

2.1引言

2.2FTS預(yù)測(cè)模型

2.3一階一元IFTS預(yù)測(cè)模型

2.3.1論域非等分劃分

2.3.2直覺(jué)模糊集建立

2.3.3直覺(jué)模糊邏輯關(guān)系和預(yù)測(cè)規(guī)則

2.3.4解模糊算法

2.4實(shí)驗(yàn)和分析

2.4.1亞拉巴馬大學(xué)數(shù)據(jù)集實(shí)驗(yàn)

2.4.2TRSSCG數(shù)據(jù)集實(shí)驗(yàn)

參考文獻(xiàn)

第3章多維直覺(jué)模糊推理的高階IFTS預(yù)測(cè)模型





3.1引言

3.2高階一元IFTS預(yù)測(cè)模型

3.2.1直覺(jué)模糊邏輯關(guān)系

3.2.2高階一元預(yù)測(cè)規(guī)則

3.2.3解模糊算法

3.2.4高階一元IFTS模型實(shí)現(xiàn)

3.2.5實(shí)驗(yàn)和分析

3.3高階多元IFTS預(yù)測(cè)模型

3.3.1直覺(jué)模糊邏輯關(guān)系

3.3.2高階多元預(yù)測(cè)規(guī)則

3.3.3解模糊算法

3.3.4高階多元IFTS模型實(shí)現(xiàn)

3.3.5實(shí)驗(yàn)和分析

參考文獻(xiàn)

第4章啟發(fā)式變階IFTS預(yù)測(cè)模型

4.1引言

4.2啟發(fā)式變階IFTS預(yù)測(cè)模型

4.2.1定階時(shí)間序列模型分析

4.2.2啟發(fā)式變階預(yù)測(cè)規(guī)則

4.2.3啟發(fā)式解模糊算法

4.2.4模型實(shí)現(xiàn)

4.3實(shí)驗(yàn)和分析

4.3.1入學(xué)人數(shù)預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)

4.3.2氣溫?cái)?shù)據(jù)預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)

參考文獻(xiàn)

第5章自適應(yīng)劃分的IFTS預(yù)測(cè)方法

5.1直覺(jué)模糊時(shí)間序列建模

5.2自適應(yīng)劃分IFTS模型及其算法

5.2.1IFTS模型定階算法

5.2.2IFTS自適應(yīng)劃分算法

5.2.3直覺(jué)模糊化和去直覺(jué)模糊化


5.3自適應(yīng)劃分IFTS預(yù)測(cè)模型

5.3.1數(shù)據(jù)訓(xùn)練

5.3.2自適應(yīng)劃分

5.3.3預(yù)測(cè)結(jié)果比較

5.4實(shí)驗(yàn)和分析

5.4.1季節(jié)性時(shí)間序列預(yù)測(cè)

5.4.2長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)

5.4.3復(fù)雜度分析

參考文獻(xiàn)

第6章基于DTW的長(zhǎng)期IFTS預(yù)測(cè)方法

6.1規(guī)則庫(kù)IFTS模型

6.2時(shí)間序列片段聚類

6.2.1直覺(jué)模糊C均值聚類

6.2.2IFTS片段聚類算法

6.3基于DTW的(p-q)IFTS預(yù)測(cè)

6.3.1動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲距離

6.3.2IFTS片段DTW算法

6.3.3(p-q)IFTS算法

6.4實(shí)驗(yàn)和分析

6.4.1合成數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

6.4.2多模式時(shí)間序列預(yù)測(cè)

6.4.3復(fù)雜度分析

參考文獻(xiàn)

第7章基于VQ和曲線相似度測(cè)量的長(zhǎng)期IFTS預(yù)測(cè)方法

7.1引言

7.2矢量量化和相似度測(cè)量

7.2.1時(shí)間序列矢量量化

7.2.2曲線相似度測(cè)量

7.3基于VQ和弗雷歇距離的(p-q)IFTS預(yù)測(cè)

7.3.1基于IFCM的VQ算法

7.3.2基于曲線相似度測(cè)量的預(yù)測(cè)算法

7.3.3(p-q)IFTS模型

7.4實(shí)驗(yàn)和分析

7.4.1季節(jié)性時(shí)間序列預(yù)測(cè)

7.4.2長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)間序列預(yù)測(cè)

7.4.3復(fù)合模式時(shí)間序列預(yù)測(cè)

7.4.4復(fù)雜度分析

參考文獻(xiàn)

第8章IFTS分析在網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

8.1網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)和異常檢測(cè)

8.1.1網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)

8.1.2網(wǎng)絡(luò)異常檢測(cè)

8.2基于長(zhǎng)期IFTS的網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)模型

8.2.1網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)測(cè)模型

8.2.2IFTSVQ算法

8.2.3實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析

8.3基于IFTS預(yù)測(cè)的DoS攻擊檢測(cè)方法

8.3.1DoS攻擊

8.3.2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析

參考文獻(xiàn)

第9章基于IFTS圖挖掘的網(wǎng)絡(luò)流量異常檢測(cè)

9.1引言

9.2基本理論

9.2.1圖挖掘

9.2.2信息熵

9.3基于IFTS圖挖掘的流量異常檢測(cè)算法

9.3.1IFTS圖構(gòu)建

9.3.2IFTS圖挖掘

9.3.3異常判定準(zhǔn)則

9.3.4算法實(shí)現(xiàn)

9.4實(shí)驗(yàn)和分析

9.4.1實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

9.4.2對(duì)比實(shí)驗(yàn)

參考文獻(xiàn)

第10章IFR和SIFE在網(wǎng)絡(luò)安全中的應(yīng)用

10.1流量異常檢測(cè)中的推理問(wèn)題

10.1.1流量異常檢測(cè)推理

10.1.2基于蘊(yùn)涵算子的包含度

10.1.3基于集合基數(shù)的包含度

10.1.4基于包含度的直覺(jué)模糊相似度

10.1.5基于包含度的直覺(jué)模糊推理方法

10.2基于IFR的流量異常檢測(cè)方法

10.2.1數(shù)據(jù)直覺(jué)模糊化

10.2.2推理規(guī)則和合成

10.2.3實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和分析

10.3嚴(yán)格直覺(jué)模糊熵

10.3.1直覺(jué)模糊熵

10.3.2IFS公理化定義

10.3.3SIFE公理化定義

10.3.4SIFE構(gòu)建方法

10.3.5SIFE一般式

10.3.6算例分析

10.4基于SIFE的漏洞評(píng)估

10.4.1漏洞評(píng)估

10.4.2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析

參考文獻(xiàn)

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