Computación Evolutiva para Selección Pesada de Características en Sistemas de Detección de Intrusiones Basadas en Anomalías.
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Francisco de Toro Negro; Pedro García-Teodoro; Jesús Esteban Díaz Verdejo; Gabriel Maciá-Fernández
- Abstract:
- El presente trabajo aborda el uso de un algoritmo
evolutivo con hacinamiento determinista para la
selección pesada de características en un
clasificador binario de k vecinas en el contexto del
diseño optimizado de sistemas de detección de
intrusiones basados en anomalías. La
incorporación de una técnica de mantenimiento de
diversidad (hacinamiento determinista) en el
diseño del algoritmo evolutivo tiene como objeto
potenciar la obtención de diferentes soluciones de
optimización (subconjuntos de características), de
manera que se flexibilice en lo posible la elección
de las características a utilizar. El sistema se ha
evaluado preliminarmente en una aplicación de
detección de ataques de denegación de servicio.
- Research areas:
- Year:
- 2007
- Type of Publication:
- In Proceedings
- Editor:
- II Congreso Español de Informática (CEDI 2007)
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