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广域子空间异常网络流量预测概率置信度优化
引用本文:李强.广域子空间异常网络流量预测概率置信度优化[J].科技通报,2015(6).
作者姓名:李强
作者单位:天津电子信息职业技术学院,天津,300350
摘    要:为了提高对网络异常流量监测模型的置信度和准确性,降低虚警概率,防止漏报。需要对异常网络流量预测概率置信度区间进行优化设计。提出一种基于预测流量数据主特征建模与广域子空间重构的异常网络流量预测算法,提高预测概率置信度。把主特征建模投影到广域子空间中,获取网络异常流量数量的对偶子梯度预测结果,其表现为一组尺度,分析网络预测流量的概率置信度的伸缩变化,选用极大似然法对网络流量的预测概率置信度进行特征建模,得到概率置信度区间。提高预测置信度和精度。实验结果表明,该算法能有效提高异常网络流量的预测精度,通过在广域子空间中特征建模,保证了预测的概率置信度,减少预测误差,性能优越。

关 键 词:广域子空间  异常网络流量  预测算法  置信度

Optimization of Abnormal Network Flow Predictive Confidence Level with Wide Area Subspace
Li Qiang.Optimization of Abnormal Network Flow Predictive Confidence Level with Wide Area Subspace[J].Bulletin of Science and Technology,2015(6).
Authors:Li Qiang
Abstract:
Keywords:wide area subspace  abnormal network traffic  prediction algorithm  confidence
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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