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基于数据挖掘的入侵检测研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-14页
   ·课题研究背景及意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
   ·论文主要研究内容第12页
   ·论文组织结构第12-14页
2 入侵检测与数据挖掘第14-24页
   ·入侵检测概述第14-20页
     ·入侵检测的相关概念第14页
     ·入侵检测系统的作用和地位第14-16页
     ·入侵检测系统的基本原理第16-17页
     ·入侵检测系统的分类第17-18页
     ·常用的入侵检测方法第18-19页
     ·入侵检测的发展方向第19-20页
   ·数据挖掘在入侵检测中的应用第20-24页
     ·数据挖掘的定义第20页
     ·数据挖掘的过程第20-21页
     ·数据挖掘常用方法第21-22页
     ·数据挖掘应用于入侵检测第22页
     ·基于数据挖掘的入侵检测系统的特点第22-24页
3 基于决策树的入侵检测系统研究第24-34页
   ·决策树用于入侵检测的可行性第24-25页
   ·用C4.5算法构建分类模型第25-28页
   ·基于决策树的入侵检测系统第28-32页
     ·入侵检测系统模型第28-29页
     ·各模块功能与设计第29-32页
   ·提高系统性能的途径第32-34页
4 样本选择研究第34-41页
   ·样本选择的必要性第34-35页
   ·常用样本选择方法与不足第35页
   ·聚类第35-36页
   ·基于聚类的入侵检测训练样本选择第36-41页
     ·样本聚类第36-38页
     ·各簇样本选择数的计算第38-39页
     ·边界样本的选择方法第39页
     ·典型样本的选择方法第39-41页
5 特征提取研究第41-49页
   ·特征提取第41-42页
     ·特征提取的概念第41-42页
     ·常用特征提取方法第42页
   ·基于KPCA的特征提取第42-45页
     ·核方法第42-43页
     ·KPCA的基本原理第43-45页
     ·入侵检测样本的特征提取实现第45页
   ·KPCA的不足与改进第45-49页
     ·KPCA的不足第45-46页
     ·基于遗传算法的改进方法第46-49页
6 实验与分析第49-56页
   ·数据集介绍与实验评价标准第49-50页
   ·数据初步预处理第50-51页
   ·样本选择实验第51-53页
   ·特征提取实验第53-55页
   ·与其他研究比较第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-62页

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