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基于K-均值聚类的改进非选择算法研究

         

摘要

文章提出了一种基于K-均值聚类的改进非选择算法,其核心是对检测器集进行K-均值聚类,将检测器集分为多个子类,根据子类中心和待检测数据的亲和度选择若干个合适的子类进行实际检测.文中对算法的检测过程进行了分析,并给出了该算法用于入侵检测时的测试实验结果.实验结果表明,文章算法在检测速度上有明显改善.

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