[发明专利]多重特征选择和混合采样的CatBoost入侵检测方法在审

专利信息
申请号: 202111318868.2 申请日: 2021-11-09
公开(公告)号: CN114118234A 公开(公告)日: 2022-03-01
发明(设计)人: 黄洪;方彬皓;周子云;李俊强;刘安云 申请(专利权)人: 四川轻化工大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62;H04L9/40
代理公司: 成都点睛专利代理事务所(普通合伙) 51232 代理人: 李玉兴
地址: 643000 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开了一种能够解决数据集存在的特征冗余和类别不平衡的问题,能够提高检测精度的多重特征选择和混合采样的CatBoost入侵检测方法。该多重特征选择和混合采样的CatBoost入侵检测方法包括步骤:S1、收集数据集,得到训练集T1和测试集T2;S2、将训练集T1和测试集T2数值归一化、字符型特征数值化、标签数值化;得到训练集M1和测试集M2;S3、使用多重特征选择算法对预处理后的训练集M1和测试集M2执行特征选择;S4、对训练集Q1进行采样,得到最终混合采样出的训练集Z1;S5、对Z1进行CatBoost分类器的训练,由测试集Q2验证训练后的分类准确率、召回率、精确率、F1值。采用该多重特征选择和混合采样的CatBoost入侵检测方法能够提高对恶意流量的识别率;提高检测精度;提升入侵检测效果。
搜索关键词: 多重 特征 选择 混合 采样 catboost 入侵 检测 方法
【主权项】:
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