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基于卡方检验的贝叶斯网络入侵检测的分析

         

摘要

朴素贝叶斯(NB)入侵检测没有考虑其入侵行为所涉及的数据属性间的差别.引入卡方检验改进传统的NB模型,利用它来对网络连接数据的属性进行特征选择,并删除一些冗余的属性,达到优化NB入侵检测模型的目的.实验结果表明,卡方检验对NB模型有一定的优化作用,相对神经网络模型有更高的检测率.

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