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文檔簡介
1、隨著網(wǎng)格技術(shù)、分布式計算技術(shù)和并行計算技術(shù)的飛速發(fā)展和日益成熟,新近出現(xiàn)的一種基于互聯(lián)網(wǎng)的超級計算模式——云計算引起了人們極大的關(guān)注。云計算通過互聯(lián)網(wǎng)將超大規(guī)模的計算存儲資源整合起來,形成一個虛擬的計算資源池,并以服務的形式按需提供給用戶。由于云計算巨大的應用價值,與其相關(guān)的技術(shù)研究正成為全世界科技工作者研究的熱點問題,同時也面臨著越來越多的安全威脅。入侵檢測技術(shù)成為云計算安全的核心問題之一。
本文主要構(gòu)建能夠適應云計算環(huán)
2、境的入侵檢測系統(tǒng)框架,著眼于基于虛擬組織的入侵檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)預處理模塊設(shè)計和分析模塊設(shè)計,論證模型在防止惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊中的作用。將非線性流形學習算法引入了本課題所提出的模型,作為特征提取模塊對云計算環(huán)境下采集的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進行預處理,給出經(jīng)典流形學習算法LLE的改進研究,以提高后續(xù)分類性能。同時將支持向量機作為分類器引入模型,并研究基于粒子群的LS-SVM分類算法中的參數(shù)選擇問題,使其在達到適合云計算特點的前提下,具有較高的檢測性能。
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