一种网络入侵异常检测方法

    公开(公告)号:CN106060008A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610306040.8

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 对于入侵检测模型构建问题,本发明提出一种新的监督非线性特征提取和正则化随机权重神经网络(RRWNN)的网络入侵异常检测方法。核偏最小二乘(KPLS)算法用于处理输入特征的共线性和复杂非线性映射。这些提取的潜在特征输入RRWNN算法用于构建具有较高学习速度和较好泛化性能的入侵检测模型。采用全局优化策略选择基于KPLS‑RRWNN的入侵检测模型的建模参数。基于KDD99数据的仿真表明了方法的有效性。

    一种基于无线传感网的磨机负荷检测方法

    公开(公告)号:CN111654831A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010290477.3

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线传感网的磨机负荷检测方法,包括如下步骤:采取接触式和非接触式两种数据感知方式感知磨机筒体振动信号,所述振动磨机筒体振动信号的数据传输采用层次化分簇的无线网络组织模式;移动节点和固定可充电节点采用边缘计算技术进行数据处理,对磨机原始数据进行预处理,对密集型计算任务上载至边缘服务器进行数据处理;所述移动节点和固定可充电节点把预处理结果通过网关上传到云服务器,所述云服务器对预处理数据构建模糊推理模型,并对模糊推理子模型进行选择与合并,最终选择具有最小建模误差的选择性集成模型作为磨机负荷软测量模型,并输出磨机负荷测量值,对磨机过程的运行控制提供优化决策。

    一种网络入侵异常检测方法

    公开(公告)号:CN106060008B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201610306040.8

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 对于入侵检测模型构建问题,本发明提出一种新的监督非线性特征提取和正则化随机权重神经网络(RRWNN)的网络入侵异常检测方法。核偏最小二乘(KPLS)算法用于处理输入特征的共线性和复杂非线性映射。这些提取的潜在特征输入RRWNN算法用于构建具有较高学习速度和较好泛化性能的入侵检测模型。采用全局优化策略选择基于KPLS‑RRWNN的入侵检测模型的建模参数。基于KDD99数据的仿真表明了方法的有效性。

    一种基于无线传感网的磨机负荷检测方法

    公开(公告)号:CN111654831B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010290477.3

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线传感网的磨机负荷检测方法,包括如下步骤:采取接触式和非接触式两种数据感知方式感知磨机筒体振动信号,所述振动磨机筒体振动信号的数据传输采用层次化分簇的无线网络组织模式;移动节点和固定可充电节点采用边缘计算技术进行数据处理,对磨机原始数据进行预处理,对密集型计算任务上载至边缘服务器进行数据处理;所述移动节点和固定可充电节点把预处理结果通过网关上传到云服务器,所述云服务器对预处理数据构建模糊推理模型,并对模糊推理子模型进行选择与合并,最终选择具有最小建模误差的选择性集成模型作为磨机负荷软测量模型,并输出磨机负荷测量值,对磨机过程的运行控制提供优化决策。

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