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这项调查旨在提供广泛而结构合理的概述,说明如何使用机器学习来解决流数据集中异常的问题。 目的是提供使用霍夫丁树作为机器学习算法解决方案的有效性,以解决流网络数据集中异常检测的问题。 在这项调查中,我们
这是一个基于人工免疫的tsp问题解答,最后算出函数的最优解。可运行的。
考虑网格应用QoS需求,以最大化网格系统的经济收益为目标,提出了一种基于贝叶斯策略的网格资源分配方法。该方法基于价格可代表资源QoS综合性能的思想,利用历史QoS匹配记录,运用朴素贝叶斯定理根据用户提
生物的免疫系统和计算机安全系统所面临及需要解决的问题十分类似,采用生物免疫思想的入俊检浏技术可以结合异常检浏和误用检侧的优点研究了基于免疫的入俊检浏方法,对集的确定和有效检浏器的生成方法进行了研究和改
解决免疫优化算法的数学模型问题,构建最优方案的程序代码
入侵检测系统依赖于大量的数据检测以区别合法和非法的行为。通过检测操作系统内核的系统调用序列,应用免疫原理中的否定选择算法,以区分合法与非法的系统调用。实验验证了该方法的可行性和有效性。
文中提出了云自适应粒子群优化(CAPSO)算法,根据粒子适应度值把种群分为三个子群,分别采用不同的惯性权重生成策略,由X条件云发生器自适应调整普通子群粒子的惯性权重,由于云模型云滴具有随机性和稳定倾向
针对由于Argo浮标的随机性和抛弃性而导致难以保证剖面数据质量的问题,根据滑动窗口(SlidingWindow,SW)与自回归移动平均(AutoRegressiveMovingAverage,ARMA
针对内容推荐系统中商品特征表示的困难,将Vague集方法引入到这一领域,并利用高斯函数和Vague集中未知度的一些性质,将商品的特征用Vague值形象地表示;在此基础上给出了运用Vague集方法进行内
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