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一种基于Count-Min概要数据结构的网络流量概念漂移检测方法 

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申请/专利权人:北京计算机技术及应用研究所

摘要:本发明涉及一种基于Count‑Min概要数据结构的网络流量概念漂移检测方法,属于网络流量分析领域。本发明通过CM概要数据结构记录网络流量的多维统计信息,从网络流多维概率分布入手,每隔一定周期监测多维Hellinger距离变化情况,进行网络流量概念漂移检测,基于欧氏距离检测网络流量概念漂移的类型。本发明通过CM概要数据结构记录网络流量的多维统计信息,节省了存储空间,每个维度相对独立,能并行处理,节省了检测时间;从网络流多维概率分布入手,监测多维Hellinger距离变化情况,进行网络流量概念漂移检测,降低了概念漂移误检率和漏检率,使得检测结果更准确;能够正确识别网络流量概念漂移类型,发现新应用和分布漂移的应用,在网络入侵检测等方面有重要意义。

主权项:1.一种基于Count-Min概要数据结构的网络流量概念漂移检测方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤一:采用Count-MinCM概要数据结构存储网络流量的多维特征信息;步骤二:在两个数据概要结构上计算网络流量各维度的Hellinger距离,判断是否发生了概念漂移;步骤三:计算网络流量概念漂移阈值;步骤四:识别网络流量概念漂移类型,包括网络应用类别漂移检测和网络流分布漂移检测。

全文数据:

权利要求:

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