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基于聚类分析的入侵检测算法研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·引言第7页
   ·研究的背景及意义第7-9页
   ·入侵检测系统发展及研究现状第9-10页
   ·基本目标及主要内容第10-11页
   ·论文组织结构第11-12页
第二章 网络安全与入侵检测第12-27页
   ·网络安全第12-17页
   ·入侵检测第17-26页
     ·入侵检测的概念第17页
     ·入侵检测系统的发展第17-18页
     ·入侵检测系统与防火墙的功能关系第18-19页
     ·入侵检测系统的基本原理第19-20页
     ·入侵检测系统的工作模式第20-21页
     ·入侵检测系统的分类第21-25页
     ·入侵检测技术的发展趋势第25-26页
   ·小结第26-27页
第三章 聚类分析的理论基础第27-38页
   ·聚类分析第27-28页
   ·相似性度量第28-33页
     ·常用相似度度量的距离度量函数第29-32页
     ·常用聚类分析中的相似系数第32-33页
   ·典型聚类分析任务的步骤第33-34页
   ·模糊聚类第34-37页
     ·模糊c-均值聚类原理第34-36页
     ·模糊c-均值聚类算法步骤第36-37页
     ·模糊c-均值聚类缺陷第37页
   ·小结第37-38页
第四章 基于粒子群算法优化的模糊聚类第38-45页
   ·粒子群优化算法(PSO)第38-41页
     ·粒子群算法的产生背景第38-39页
     ·粒子群算法的原理第39-40页
     ·粒子群算法的步骤第40-41页
   ·基于粒子群算法优化的模糊聚类第41-44页
     ·粒子群算法优化模糊聚类第42页
     ·基于粒子群优化模糊c-均值聚类算法的步骤第42-44页
   ·本章总结第44-45页
第五章 仿真实验与结果分析第45-55页
   ·数据准备第45-51页
     ·KDD CUP 1999数据集第45-46页
     ·KDD CUP 1999数据集攻击类型分布第46-47页
     ·数据预处理第47页
     ·实验数据准备第47-51页
   ·仿真实验及实验结果分析第51-54页
   ·本章总结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-59页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第59-60页
致谢第60页

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