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一种基于PCA+ADASYN和Xgboost的网络入侵检测系统

摘要

本发明公开了一种基于PCA+ADASYN和Xgboost的网络入侵检测系统,包括:数据预处理模块、数据降维模块、数据过采样模块、模型训练模块、数据检测模块;首先对输入的数据做格式化处理,其次对数据预处理模块得到的数据做降维处理,然后对降维后的数据中少数类样本进行过采样处理,使用过采样后的数据对Xgboost模型进行训练,最后使用训练好的检测模型检测数据,得出检测结果。本发明将PCA、ADASYN、Xgboost技术应用到网络入侵检测中,实现了对网络入侵的检测,克服了现有基于机器学习算法的入侵检测系统精确率低、误报率高的缺点,同时提升了对少数类攻击的检测效果,为网络入侵检测提供决策依据和技术支撑。

著录项

  • 公开/公告号CN112688911A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 桂林理工大学;

    申请/专利号CN202011212124.8

  • 发明设计人 谢晓兰;潘磊磊;刘亚荣;黄昕哲;

    申请日2020-11-03

  • 分类号H04L29/06(20060101);H04L12/24(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 541004 广西壮族自治区桂林市建干路12号

  • 入库时间 2023-06-19 10:40:10

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-04-18

    授权

    发明专利权授予

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