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基于DE优化的BP神经网络在入侵检测中的应用

         

摘要

伴随物联网的迅速发展,网络安全问题变得越来越重要.早期采用的传统BP神经网络算法存在一些致命缺点,如收敛速度较慢、无法跳出局部最优陷阱等.针对传统BP神经网络的问题,选用差分进化算法(DE),通过差分进化算法与神经网络融合,优化BP神经网络的权值、阈值,使BP神经网络的学习能力和差分进化算法的全局搜索优势都得到充分发挥,仿真实验证明了该方法的有效性.

著录项

  • 来源
    《软件导刊》 |2018年第7期|173-175179|共4页
  • 作者单位

    昆明理工大学信息工程与自动化学院;

    云南昆明650504;

    昆明理工大学信息工程与自动化学院;

    云南昆明650504;

    昆明理工大学信息工程与自动化学院;

    云南昆明650504;

    昆明理工大学信息工程与自动化学院;

    云南昆明650504;

    昆明理工大学信息工程与自动化学院;

    云南昆明650504;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 专用应用软件;
  • 关键词

    入侵检测; 差分进化; BP神经网络;

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