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An Evaluation of Negative Selection in an Artificial Immune System for Network Intrusion Detection

机译:用于网络入侵检测的人工免疫系统中阴性选择的评估

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摘要

This paper investigates the role of negative selection in an artificial immune system (AIS) for network intrusion detection. The work focuses on the use of negative selection as a network traffic anomaly detector. The results of the negative selection algorithm experiments show a severe scaling problem for handling real network traffic data. The paper concludes by suggesting that the most appropriate use of negative selection in the AIS is as a filter for invalid detectors, not the generation of competent detectors.
机译:本文研究了负选择在网络入侵检测的人工免疫系统(AIS)中的作用。这项工作着重于将否定选择用作网络流量异常检测器。否定选择算法实验的结果表明,在处理实际网络流量数据时存在严重的缩放问题。本文的结论是,建议在AIS中最合适地使用否定选择是将其作为无效检测器的过滤器,而不是生成合格检测器。

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