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Erschienen in:

08.06.2024

An improved Harris Hawks optimizer based feature selection technique with effective two-staged classifier for network intrusion detection system

verfasst von: U Nandhini, Santhosh Kumar SVN

Erschienen in: Peer-to-Peer Networking and Applications | Ausgabe 5/2024

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Abstract

Der Artikel stellt ein verbessertes Network Intrusion Detection System (NIDS) vor, das den verbesserten Harris Hawks Optimizer (IHHO) zur Feature-Auswahl und einen zweistufigen Klassifikator zur Erkennung von Anomalien und Missbrauch nutzt. Das System beginnt mit der Datenvorverarbeitung mittels One-Hot-Encoding und Principal Component Analysis (PCA), um die Dimensionalität zu reduzieren. Die optimierten Merkmale werden dann mittels Support Vector Machine (SVM) zur Erkennung von Anomalien und K-Nearest Neighbors (KNN) zur Erkennung von Missbrauch klassifiziert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen und Fehlalarmierungsraten zu verringern, was ihn zu einem bedeutenden Beitrag im Bereich der Netzwerksicherheit macht. Der Artikel bietet auch eine umfassende Übersicht über verwandte Arbeiten und hebt die Beschränkungen und Forschungslücken hervor, die das vorgeschlagene System behebt. Die Methodik ist detailliert, einschließlich der Architektur, des Flussdiagramms und der im System verwendeten Notationen. Das vorgeschlagene System zeigt im Vergleich zu bestehenden Methoden eine bessere Leistung in Bezug auf Erkennungsgenauigkeit, Fehlalarmierungsrate und Recheneffizienz.

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Literatur
17.
20.
Zurück zum Zitat Gu J, Lu S (2021) An effective intrusion detection approach using SVM with naïve Bayes feature embedding. Comput Secur 103:102158CrossRef Gu J, Lu S (2021) An effective intrusion detection approach using SVM with naïve Bayes feature embedding. Comput Secur 103:102158CrossRef
Metadaten
Titel
An improved Harris Hawks optimizer based feature selection technique with effective two-staged classifier for network intrusion detection system
verfasst von
U Nandhini
Santhosh Kumar SVN
Publikationsdatum
08.06.2024
Verlag
Springer US
Erschienen in
Peer-to-Peer Networking and Applications / Ausgabe 5/2024
Print ISSN: 1936-6442
Elektronische ISSN: 1936-6450
DOI
https://doi.org/10.1007/s12083-024-01727-6