基于隐马尔可夫模型的网络安全态势预测的研究.docx
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基于隐马尔可夫模型的网络安全态势预测的研究基于隐马尔可夫模型的网络安全态势预测的研究摘要:随着互联网技术的快速发展,网络安全问题也日益严重。网络安全态势预测是保障网络安全的重要手段之一。本文以隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)为基础,研究了基于HMM的网络安全态势预测方法。通过采集网络流量数据,将其作为观测序列,并根据历史数据建立HMM模型。然后,利用该模型进行网络安全态势的预测。实验结果表明,该方法能够有效地预测网络安全态势,并有望应用于实际网络环境中。关键词:网络安全态势预测
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基于改进隐马尔可夫模型的网络安全态势评估方法网络安全态势评估是指对网络安全状况进行综合评估、分析、预测和控制的过程。在当今快速发展的信息化环境下,网络安全问题已成为不可忽视的风险,对企业、政府和个人的安全和稳定造成了极大的威胁。因此,如何有效地评估网络安全态势,提前预测和防范网络攻击,已成为网络安全领域一个重要的研究方向。传统的网络安全态势评估方法主要基于统计分析、人工经验以及专家知识等手段进行,往往会存在数据过少和缺乏细节的情况,因此在实际评估中的准确性和可靠性较低。针对这一问题,本文提出了一种基于改进
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