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粗糙集在入侵检测中的应用与研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 概述第5-9页
   ·研究的目的和意义第5-6页
   ·国内外研究现状第6-7页
   ·主要研究内容第7-9页
第2章 数据挖掘与粗集理论第9-19页
   ·数据挖掘简介第9-12页
     ·什么是数据挖掘第9-10页
     ·数据挖掘的步骤第10-11页
     ·数据挖掘的任务第11-12页
   ·粗集(Rough Set)理论第12-19页
     ·近似空间和不可分辨关系第13-14页
     ·近似与粗糙集的基本概念第14页
     ·约简和核第14-15页
     ·相对约简和相对核第15-16页
     ·知识库与知识的依赖性第16-17页
     ·决策表与决策规则的生成第17-19页
第3章 粗集与入侵检测第19-24页
   ·入侵检测第19-21页
     ·基本概念第19页
     ·入侵检测的过程第19-20页
     ·入侵检测的信息源第20-21页
   ·粗集与入侵检测第21-24页
     ·数据的采集和预处理第21-22页
     ·数据过滤第22页
     ·数据的离散化处理第22-23页
     ·入侵检测中的属性约简第23页
     ·规则的生成和过滤第23-24页
第4章 粗集属性约简算法在IDS中的应用第24-36页
   ·属性约简算法第24-29页
     ·基本方法-基于分辨矩阵和逻辑运算第24-25页
     ·启发式约简-依据属性的重要性第25-27页
     ·基于遗传算法的约简第27-28页
     ·上述算法的比较和评估第28-29页
   ·一种新的基于遗传算法的启发式属性约简算法第29-33页
     ·基本框架第29-30页
     ·初始化种群第30页
     ·确定适应度函数第30-31页
     ·遗传操作第31-32页
     ·终止条件第32-33页
   ·实验与结论第33-35页
     ·选取数据源第33页
     ·数据预处理第33-34页
     ·属性约简与规则推导第34-35页
   ·结论第35-36页
第5章 基于粗集的IDS原型系统的设计第36-49页
   ·基于粗集的入侵检测建模框架第36-37页
   ·系统的体系结构第37-38页
   ·系统的设计与流程第38-47页
     ·数据收集模块的设计第38-43页
     ·分析模块的设计第43-46页
     ·控制台的设计第46-47页
   ·结论第47-49页
第6章 总结第49-50页
   ·论文总结第49页
   ·未来工作第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-53页
长春理工大学硕士学位论文原创性声明第53页
长春理工大学学位论文版权使用授权书第53页

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