摘要

精准的入侵检测算法是确保网络安全的有效手段,为了解决传统检测算法准确性差、检测效率不高的问题,分析了网络入侵检测的现状,利用基于PReLU激活函数的ELM算法和改进的K-means算法设计了一种多级混合式入侵检测方法。利用NSL-KDD数据集进行算法检测效果的验证,结果表明:与传统的BP神经网络算法、SVM算法、ELM算法相比,多级混合式入侵检测方法检测率更高,精确度更高,并且大幅降低了误报率,在网络入侵类型判断方面具有更优异的检测效果。

关于正定Hermite矩阵迹的不等式
宋园; 周其生
吉首大学学报(自然科学版), 2013, (02): 22-25.
n个半正定Hermite矩阵迹的Hlder不等式
连耀花; 杨晋; 刘彦芝; 孙文静; 黄明清
太原师范学院学报(自然科学版), 2011, (01): 65-68.
正定Hermite矩阵的几个不等式及证明
鲁翠仙
滇西科技师范学院学报, 2020, (02): 115-119.
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半正定Hermite矩阵的不等式的证明
赵林
吉林省教育学院学报(上旬), 2012, (07): 151-152.
半正定Hermite矩阵的迹及其应用
刘婵娇; 伍震东
广东教育学院学报, 2000, (03): 35-39.
正定Hermite矩阵的性质
刘兴祥; 黄美愿
西南民族大学学报(自然科学版), 2010, (01): 16-20.
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Inequalities Similar to Hilbert's Inequality
Zhao, Chang-Jian*
Abstract and Applied Analysis, 2013, 2013: 861948.
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Multivariate Trace Inequalities
Sutter David; Berta Mario; Tomamichel Marco
Communications in Mathematical Physics, 2017, 352(1): 37-58.

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被引

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