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基于SVM和DS证据理论的网络攻击检测研究

         

摘要

为了解决传统网络攻击检测算法存在的检测准确率低等问题,提出了一种基于SVM和DS证据理论的网络攻击检测算法。该算法首先利用样本主特征进行检测,当数据出现模糊分类时,利用辅助特征和DS证据理论对数据的隶属度进行重新划分,有效改善了经典SVM算法的模糊分类问题。仿真结果表明,带有修正机制的SVM算法对于网络攻击检测,尤其是攻击类型未知的数据,检测准确率明显提高,平均到了95%以上,算法的整体性能表现优良。

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