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基于可視化圖形特征的入侵檢測方法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 機電工程與自動(dòng)化學(xué)院,國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 機電工程與自動(dòng)化學(xué)院,國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 機電工程與自動(dòng)化學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP393.08

基金項目:

國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃);國家自然科學(xué)基金項目(面上項目,重點(diǎn)項目,重大項目)


An intrusion detection method based on visualization graphical feature
Author:
Affiliation:

Fund Project:

The National High Technology Research and Development Program of China (863 Program);The National Natural Science Foundation of China (General Program, Key Program, Major Research Plan)

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    摘要:

    入侵檢測是保障網(wǎng)絡(luò )安全的重要措施,網(wǎng)絡(luò )攻擊手段的多樣性和隱蔽性不斷增強導致入侵檢測愈加困難,迫切需要研究新的入侵檢測方法。結合可視化技術(shù)和k近鄰分類(lèi)算法,提出一種基于圖形特征的入侵檢測方法。采用信息增益方法對原始特征進(jìn)行排序選擇,并進(jìn)行雷達圖可視化表示,提取雷達圖的圖形特征構成新的數據集并送入k近鄰分類(lèi)器進(jìn)行訓練和測試。通過(guò)KDDCUP99數據集仿真實(shí)驗表明,該方法不僅能直觀(guān)顯示攻擊行為,而且獲得較好的攻擊檢測性能,對DOS攻擊的檢測率可達97.9%,誤報率為1.5%。

    Abstract:

    Intrusion detection is one of the important measures to guarantee the security of network. The growing diversity and concealment of network attacks lead to the difficult of intrusion detection, which make the research for new intrusion detection method is urgent. Combined with visualization technology and k-Nearest Neighbor classifier, an intrusion detection method based on graphical feature is proposed in this paper. The information gain method is used to rank the original features, and the front features are selected for radar chart visualization presentation. After a new dataset based on the graphical features is generated, k-Nearest Neighbor classifier is applied to train and test it. The results of experiment based on KDDCUP99 dataset show that the proposed method can not only visualize the attacks, but also has really satisfactory performance of intrusion detection, with 97.9% detection rate and 1.4% false positive rate for DOS.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

陳實(shí),黃芝平,劉純武.基于可視化圖形特征的入侵檢測方法計算機測量與控制[J].,2016,24(8):14.

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歷史
  • 收稿日期:2016-03-11
  • 最后修改日期:2016-03-11
  • 錄用日期:2016-03-29
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2016-08-18
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