基于改進麻雀算法的工控入侵檢測方法 | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:zhoubin333 | |
文檔大?。?span>693 K | |
標(biāo)簽: 麻雀搜索算法 混沌算子 動態(tài)慣性權(quán)重 | |
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文檔介紹:為了解決如何選取最為有效的工控入侵?jǐn)?shù)據(jù)特征集,從而提高入侵檢測性能的問題,提出了一種基于改進麻雀搜索算法(Improved Sparrow Search Algorithm,ISSA)和孿生支持向量機(Twin Support Vector Machine,TWSVM)的新型工控入侵檢測方法(ISSA-TWSVM)。ISSA采用立方混沌映射初始化種群并引入動態(tài)慣性權(quán)重,融合對位差分進化策略與柯西變異算子,對當(dāng)前最優(yōu)解進行交叉變異,從而增強麻雀算法全局搜索和跳出局部最優(yōu)的能力,并在基準(zhǔn)測試函數(shù)上證明了ISSA的優(yōu)秀性能。之后基于ISSA對工控特征子集尋優(yōu)后,約簡數(shù)據(jù)特征,利用TWSVM對工控數(shù)據(jù)進行二分類判別。在MSU公布的工控網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集上的實驗結(jié)果表明,ISSA-TWSVM可以快速提取出最優(yōu)特征子集,極大地提高算法檢測性能。 | |
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