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基于数据挖掘的网络入侵检测系统研究的开题报告 一、选题背景 网络安全从业者面对多损攻击更是让安全防御人员焦头烂额。随着互联网的快速发展,网络入侵的安全威胁也日益增加,如何建立一个高效的网络入侵检测系统成了十分必要的需求。当前,数据挖掘技术在网络安全领域得到广泛的应用,为网络安全问题的解决提供了一条可行的途径。本研究将针对数据挖掘技术在网络入侵检测中的应用,研究分析其原理及实现方法,并开发一个网络入侵检测系统。 二、选题意义 网络入侵检测系统可以在网络安全人员遇到网络威胁时快速响应,保障网络的安全稳定运行。传统的入侵检测方式主要采用特征匹配,无法进行细致的检测和判断,而利用数据挖掘技术实现的网络入侵检测系统,可以对网络流量进行深入挖掘和分析,识别出异常流量,并提高网络入侵检测的准确率和速度,减少误报率、漏报率的情况发生,为网络安全带来更可靠的保障。 三、研究内容和研究方法 本研究内容主要包括以下几个方面: 1.网络入侵检测技术的原理和分类 2.数据挖掘技术在网络入侵检测中的应用 3.基于数据挖掘的网络入侵检测系统设计 4.系统模块的实现与性能测试 研究方法主要包括文献综述法、实验研究法和系统设计开发法。文献综述法主要从网络入侵检测技术和数据挖掘技术的发展历程以及研究成果入手,对现有的系统系统进行研究分析和比较,为系统设计提供理论支持和经验借鉴;实验研究法主要通过对数据挖掘方法的具体应用和实验验证,检测系统的准确性和可靠性,并对系统的性能进行测试和优化;系统设计开发法则是针对实际需求,进行系统设计实现并进行整体系统集成测试。 四、预期成果 本研究预期达到如下成果: 1.理清并归纳网络入侵检测系统技术开发的相关方向和发展趋势 2.研究分析数据挖掘算法在网络入侵检测中的应用方式及优劣 3.设计并实现基于数据挖掘的网络入侵检测系统 4.通过对系统的可行性、精度和实用性进行后期测试,总结性质优化点方向 五、研究进度安排 本研究从2021年6月开始,预计至2022年6月完成,大致进度安排如下: 6-7月:做相关的文献综述和相关技术知识的收集整理; 8-9月:方案设计及算法设计研究; 10-12月:开发及实验调优; 2022年1-3月:系统测试及性能优化; 2022年4-6月:质量保证及论文编写。 六、存在的问题及解决方案 在开展此项研究中存在一些问题,如:数据集的准备、算法的选择与性能保障等问题。针对这些问题,我们将采取以下对策: 1.对数据集的选择、预处理、质量评估,利用多个数据集进行验证,充分考虑数据质量和性能的兼顾; 2.对选用的算法进行全面的评估,将使用不同算法来比较它们的准确性和性能,并在实验过程中实时监测系统的参数和工作状态,尽快发现性能问题和优化方向,保证算法和系统的高效性和准确性。 七、预期贡献 本研究将结合数据挖掘技术设计一个网络入侵检测系统,并立足实践,实现算法理论与实际应用的结合,为网络安全领域提供一种新的研究视角和技术思路,能够有效增强信息安全防御能力,为网络安全防御领域的发展提供理论指导和技术支持。