物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層智能檢測器及進(jìn)化方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,其暴露出的安全隱患也日益增多,物聯(lián)網(wǎng)是一種多維、異構(gòu)、動態(tài)的三層結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),與生物免疫系統(tǒng)具有很大的相似性,人們從生物免疫系統(tǒng)中得到靈感,希望建立像生物免疫系統(tǒng)那樣強(qiáng)大的防御體系來保護(hù)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的安全。但傳統(tǒng)的人工免疫系統(tǒng)誤報率、漏報率較高,效率較低,難以適應(yīng)復(fù)雜多變的網(wǎng)絡(luò)需求。而免疫危險理論正好彌補(bǔ)了傳統(tǒng)人工免疫系統(tǒng)自體-非自體選擇的缺陷,降低了計算成本、提高了效率。
  本文首先分析了幾種典型的

2、檢測器生成及進(jìn)化方法的缺陷,以免疫危險理論為基礎(chǔ),設(shè)計了KRID檢測器,給出了KRNA檢測算法。KTRN檢測器包括UKDS檢測模塊、EXDS檢測模塊、自適應(yīng)模塊、記憶模塊、信息交換模塊、檢測輔助模塊等六個部分。KRNA檢測算法首先通過近似分段匹配方法將數(shù)據(jù)與記憶模塊的危險庫進(jìn)行匹配,再通過搜集關(guān)鍵量變化值對數(shù)據(jù)的危險度進(jìn)行計算,從而判斷數(shù)據(jù)是否危險。實驗結(jié)果表明,KRNA檢測算法具有較高的檢測率、較低的誤檢率,并減少了冗余度;本文然后針

3、對檢測器自適應(yīng)能力不足的問題,提出了DSAA動態(tài)自適應(yīng)算法,該算法首先獲得各類異常數(shù)據(jù)一天內(nèi)的出現(xiàn)次數(shù),將其與該類數(shù)據(jù)的危險頻率求和取平均值后得到新的危險頻率,根據(jù)新的危險頻率優(yōu)化細(xì)胞器的數(shù)量。實驗結(jié)果表明,該算法提升了檢測器的自適應(yīng)能力,減少了檢測響應(yīng)時間;本文最后針對傳統(tǒng)檢測器進(jìn)化算法群體多樣性較差,適應(yīng)性較弱,易造成停滯現(xiàn)象等問題,提出了PTRA檢測器種群進(jìn)化算法,該算法從成熟檢測器種群中選取2個成熟檢測器分別作為父體和母體,提取

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