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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Artificial Neural Network Classifier for Intrusion Detection System in Computer Network

verfasst von : N. Lokeswari, B. Chakradhar Rao

Erschienen in: Proceedings of the Second International Conference on Computer and Communication Technologies

Verlag: Springer India

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Abstract

An intrusion detection system is a security management tool for computers and networks. An intrusion is mainly a try to violation of network security requirements and norms. Detection deals with the countermeasures to detect such attacks. The goal of the intrusion detection system mechanism is to observe the network traffic if any packet whose pattern varies when standard to the normal behavior is said to be an anomaly and hence an attack. The main objective of this paper is to perform data preprocessing on KDD CUP 99 dataset to select a subset of features to advance the speed of the detection process. A modified Kolmogorov–Smirnov correlation-based filter algorithm is used to select features. And propose an intrusion detection model using PSO-WENN; this can classify the attacks effectively and reduce the number of false alarms generated by an intrusion detection system and improve the attack detection rate.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Anderson, P., Computer Security Threat Monitoring and Surveillance. Technical report, James P Anderson Co., Fort Washington, Pennsylvania, April 1980 Anderson, P., Computer Security Threat Monitoring and Surveillance. Technical report, James P Anderson Co., Fort Washington, Pennsylvania, April 1980
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Zurück zum Zitat Modeling an intrusion detection system using data mining and genetic algorithms based on fuzzy logic. IJCSNS Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur. 8(7) 2008 Modeling an intrusion detection system using data mining and genetic algorithms based on fuzzy logic. IJCSNS Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur. 8(7) 2008
4.
Zurück zum Zitat Ali, K.M., Venus, W., Al Rababaa, M.S.: The Affect of Fuzzification on Neural Networks Intrusion Detection Systems, IEEE Xplore, 978-1-4244-2800-7/09 Ali, K.M., Venus, W., Al Rababaa, M.S.: The Affect of Fuzzification on Neural Networks Intrusion Detection Systems, IEEE Xplore, 978-1-4244-2800-7/09
6.
Zurück zum Zitat Rajasekaran, S., Vijayalakshmi, Pai, G.A.: Neural Networks, Fuzzy Logic, and Genetic Algorithms Synthesis and Applications Rajasekaran, S., Vijayalakshmi, Pai, G.A.: Neural Networks, Fuzzy Logic, and Genetic Algorithms Synthesis and Applications
Metadaten
Titel
Artificial Neural Network Classifier for Intrusion Detection System in Computer Network
verfasst von
N. Lokeswari
B. Chakradhar Rao
Copyright-Jahr
2016
Verlag
Springer India
DOI
https://doi.org/10.1007/978-81-322-2526-3_60

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