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A Framework for an Adaptive Anomaly Detection System with Fuzzy Data Mining

机译:具有模糊数据挖掘的自适应异常检测系统框架

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摘要

In this paper, we present an adaptive anomaly detection framework that is applicable to network-based intrusion detection. Our framework employs fuzzy cluster algorithm to detect anomalies in an online, adaptive fashion without a priori knowledge of the underlying data. We evaluate our method by performing experiments over network records from the KDD CUP99 data set.
机译:在本文中,我们提出了一种适用于基于网络的入侵检测的自适应异常检测框架。我们的框架采用模糊聚类算法以在线,自适应方式检测异常,而无需先验基础数据。我们通过对来自KDD CUP99数据集的网络记录进行实验来评估我们的方法。

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