基于ADMM算法的網絡流量分析及異常檢測研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著計算機技術和互聯網的快速發(fā)展,人們在享受著互聯網帶來便捷服務的同時,也面臨著網絡入侵和計算機犯罪的風險。網絡流量分析作為計算機網絡研究的前沿熱點問題之一,對于提高網絡性能,了解網絡行為,保障網絡安全有著重大的意義及應用價值。當前,在計算機網絡的運營和管理中產生了海量的流量數據,迫切需要對這些復雜的數據進行分析處理以保證廣大用戶的信息安全。在當前的研究中,主成分分析法被廣泛的應用于網絡流量的分析與檢測中,但此方法仍存在著一定的局限性,

2、并不能完全準確直觀的分析是否存在網絡攻擊。此外,有相關文獻提出了基于加速近端梯度算法的網絡流量分解模型,該方法能夠有效的檢測網絡中存在的異常行為。
  本文提出了一種基于交替方向乘子法的網絡流量數據的矩陣分解模型,并基于該模型對網絡流量進行分析,以確定網絡中是否存異常。本文采用了C#和Matlab混合編程的方法對模型中的網絡異常檢測模塊編程實現,并選用KDDCup9910%數據集進行網絡異常檢測分析。實驗結果表明,無論大規(guī)模的正常

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