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      基于CNN-ELM的入侵檢測(cè)

      楊彥榮; 宋榮杰; 胡國(guó)強(qiáng) 西北農(nóng)林科技大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心; 陜西楊凌712100; 西北農(nóng)林科技大學(xué)信息工程學(xué)院; 陜西楊凌712100

      關(guān)鍵詞:入侵檢測(cè) 深度學(xué)習(xí) 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 極限學(xué)習(xí)機(jī) 支持向量機(jī) 

      摘要:針對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)方法在處理高維度、非線性的海量數(shù)據(jù)時(shí)檢測(cè)效率低和準(zhǔn)確率低的問(wèn)題,提出一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)和極限學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)的組合式入侵檢測(cè)方法(CNN-ELM)。通過(guò)數(shù)值化映射、歸一化及維度重組對(duì)原始網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,利用CNN網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)提取原始網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的深層特征,將ELM作為分類器對(duì)提取到的特征進(jìn)行入侵檢測(cè)分類。采用NSL-KDD數(shù)據(jù)集對(duì)CNN-ELM進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與SVM、CNN及ELM方法相比,CNN-ELM能有效提高入侵檢測(cè)的準(zhǔn)確率,具有較好的泛化能力和實(shí)時(shí)性。

      計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì)雜志要求:

      {1}根據(jù)論文情況可自行決定是否列舉閱讀型參考文獻(xiàn);閱讀型參考文獻(xiàn)用文后尾注形式,以帶方括號(hào)的阿拉伯?dāng)?shù)字([1][2][3]……)順序編號(hào)排列。閱讀型參考文獻(xiàn)可不標(biāo)注具體頁(yè)碼。

      {2}來(lái)稿要求來(lái)稿要有科學(xué)性、真實(shí)性、先進(jìn)性。設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,層次分明,文通句順,統(tǒng)計(jì)學(xué)方法正確。

      {3}來(lái)稿請(qǐng)注明作者單位、聯(lián)系方式及確切通信地址。所有稿件,請(qǐng)作者自留底稿,無(wú)論采用與否,恕不退還。

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      {5}來(lái)稿請(qǐng)寫(xiě)明詳細(xì)通訊地址及聯(lián)系電話,并附作者簡(jiǎn)介,內(nèi)容如下:姓名、出生年、性別、民族(漢族可省略)、籍貫、學(xué)位、職稱和最高學(xué)術(shù)職務(wù)及研究方向。

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      計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì)

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