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期刊文章详细信息

基于平衡二叉决策树SVM算法的物联网安全研究    

Research on Internet of Things Security Based on Support Vector Machines with Balanced Binary Decision Tree

  

文献类型:期刊文章

作  者:张晓惠[1] 林柏钢[2]

机构地区:[1]福州大学至诚学院计算机工程系,福建福州350002 [2]网络系统信息安全福建省高校重点实验室,福建福州350108

出  处:《信息网络安全》

基  金:国家自然科学基金[61075022];福建省教育厅科技项目[2014JB14224]

年  份:2015

期  号:8

起止页码:20-25

语  种:中文

收录情况:JST、RCCSE、ZGKJHX、普通刊

摘  要:物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业革命。目前,物联网已经被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一,其应用范围几乎覆盖了各行各业。物联网中存在的网络入侵等安全问题日趋突出,在大数据背景下,文章提出一种适用于物联网环境的入侵检测模型。该模型把物联网中的入侵检测分为数据预处理、特征提取和数据分类3部分。数据预处理主要解决数据的归一化和冗余数据等问题;特征提取的主要目标是降维,以减少数据分类的时间;数据分类中引入平衡二叉决策树支持向量机(SVM)多分类算法,选用BDTSVM算法对网络入侵数据进行训练和检测。实验表明,选用BDT-SVM多分类算法可以提高入侵检测系统的精度;通过特征提取,在保证精度的前提下,减少了检测时间。

关 键 词:入侵检测 平衡二叉决策树  支持向量机 物联网安全

分 类 号:TP391.44] TN915.08[计算机类]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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二级引证文献:

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同被引文献:

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