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ISSN: 2333-9721
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一种基于AC-RBF神经网络的网络安全态势预测方法

Keywords: 自适应聚类径向基函数(AC-RBF)神经网络,网络安全态势预测(NSSP),态势图

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Abstract:

为了准确地把握网络安全发展态势,提出了一种基于自适应聚类径向基函数(adaptiveclusteringradicalbasisfunction,AC-RBF)神经网络的网络安全态势预测(networksecuritysituationprediction,NSSP)方法?该方法对网络安全态势样本自适应聚类,获得了神经网络隐层节点数,采用梯度下降法训练神经网络,寻找网络安全态势样本之间的非线性映射关系,利用该关系对未来时刻网络安全态势进行了预测?仿真实验表明,相对于K-均值RBF神经网络及支持向量机(supportvectormachine,SVM)预测模型,该方法在神经网络规模较小的情况下,不仅能够反映网络安全态势的总体趋势,而且还提高了预测精度,能够提供给网络安全管理员一个直观的网络安全态势图?

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