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期刊文章详细信息

基于RBF神经网络的网络安全态势感知    

Network security situation awareness based on RBF neural networks

  

文献类型:期刊文章

作  者:程家根[1] 祁正华[1] 陈天赋[1]

CHENG Jiagen;QI Zhenghua;CHEN Tianfu(School of Computer Science,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210023,China)

机构地区:[1]南京邮电大学计算机学院

出  处:《南京邮电大学学报(自然科学版)》

基  金:国家自然科学基金(61073188)资助项目

年  份:2019

卷  号:39

期  号:4

起止页码:88-95

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、CSA、CSA-PROQEUST、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘  要:为了提高网络安全态势感知预测的精确度,文中提出了基于径向基函数(RBF)神经网络的网络安全态势预测模型。利用网络安全态势值具有非线性时间序列的特点,使用RBF神经网络找出网络安全态势值的非线性映射关系。采用混合递阶遗传算法(HHGA)对RBF神经网络的拓扑结构以及参数进行寻优,引入模拟退火算法(SA)提高遗传算法的全局搜索能力。通过实验,将所提算法与已有的预测方法进行对比,验证了所提算法在网络安全态势感知中的可行性以及预测结果的准确性。

关 键 词:网络安全态势 预测  RBF神经网络 混合递阶遗传算法 模拟退火算法

分 类 号:TP309]

参考文献:

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同被引文献:

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