[发明专利]基于高维扩展关键特征向量的网络恶意流量识别方法在审
申请号: | 202011090699.7 | 申请日: | 2020-10-13 |
公开(公告)号: | CN112422505A | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 罗森林;张睿智;潘丽敏;陈传涛 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | H04L29/06 | 分类号: | H04L29/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及基于高维扩展关键特征向量的网络恶意流量识别方法,属于计算机与信息科学技术领域。本发明首先对网络流量数据进行数据清洗和特征优化表达,采用特征分割与融合的方法从关键字、时段节点、行为组合三个方面构建特征,并进行归一化和标准化处理,获得关键词特征向量、时段特征向量、行为特征向量,顺序拼接获得高维扩展特征向量;然后结合专家调查法和因子分析法,进行关键影响因素分析,得到特征权重集,剔除冗余特征和混淆特征,提取关键特征向量;最后,对训练好的决策树进行AUC值计算和相似度计算,保留效果最好的决策树构建随机森林模型,实现对网络恶意流量的自动化识别和检测。 | ||
搜索关键词: | 基于 扩展 关键 特征向量 网络 恶意 流量 识别 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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