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1、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,為我們的生活帶來(lái)了很多方便,但于網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性和共享性,也不可避免的引入了安全隱患。目前針對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的攻擊行為朝著組合式、分布式、間接式、復(fù)雜化的方向發(fā)展。在這種情況下開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知的研究是非常有必要的。
網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知技術(shù)不同于以往的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),它是一種主動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),通過(guò)態(tài)勢(shì)提取、態(tài)勢(shì)理解、態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)三個(gè)過(guò)程來(lái)保證網(wǎng)絡(luò)的安全。態(tài)勢(shì)要素提取是整個(gè)態(tài)勢(shì)感知過(guò)程的基礎(chǔ),意義重大,本
2、文對(duì)態(tài)勢(shì)要素提取技術(shù)進(jìn)行了的研究,深入的研究了網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)要素獲取技術(shù)中的屬性約簡(jiǎn)過(guò)程和分類(lèi)過(guò)程。
首先,針對(duì)屬性約簡(jiǎn)技術(shù)中Pawlak經(jīng)典粗糙集理論不適合處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)這一問(wèn)題,將粒度計(jì)算引入廣義粗糙集理論中來(lái)對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行屬性約簡(jiǎn)操作。在廣義粗糙集的基礎(chǔ)上對(duì)屬性集合所蘊(yùn)含知識(shí)的粒度進(jìn)行量化描述,對(duì)屬性的重要程度進(jìn)行量化描述,并證明了相關(guān)性質(zhì),在此基礎(chǔ)上提出了一種屬性約簡(jiǎn)算法,通過(guò)該算法可以求得原屬性集合的一個(gè)最優(yōu)約簡(jiǎn)。
3、> 其次,針對(duì)分類(lèi)技術(shù)中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易陷入局部最小值、收斂速度慢的缺點(diǎn),本文設(shè)計(jì)一種自適應(yīng)遺傳算法(IGA)來(lái)訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。在設(shè)計(jì)遺傳算法的時(shí)候把種群劃分為精英團(tuán)體和普通團(tuán)體兩個(gè)部分,根據(jù)兩個(gè)團(tuán)體之間的適應(yīng)度距離來(lái)自適應(yīng)的調(diào)節(jié)種群的變異強(qiáng)度,從而可以避免種群早熟,進(jìn)而更快的搜索到問(wèn)題的全局最優(yōu)解。
最后,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了本文于態(tài)勢(shì)要素獲取技術(shù)中所涉及的屬性約簡(jiǎn)和分類(lèi)這兩方面所做的工作的有效性。先利用本文所設(shè)計(jì)的屬性約簡(jiǎn)算法求
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