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dc.contributor.authorDouid, Rania-
dc.date.accessioned2019-12-16T12:53:13Z-
dc.date.available2019-12-16T12:53:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4069-
dc.descriptionill., Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractLa cybercriminalité augmente de plus en plus ces dernières années ce qui pousse les administrateurs à sécuriser convenablement leurs réseaux informatiques. Ils ont recours à la détection d intrusions pour détecter les attaques à l'entrée du réseau ou déceler les intrusions passées inaperçues à travers les pare-feux et les routeurs filtrants. Pour cela, deux approches sont actuellement utilisées : l’approche comportementale et l’approche par scénarios. Nous utiliserons l’approche par scenarios avec les algorithmes de fouilles de données appliqués sur les données fournies par le projet NSL KDD CUP. Nous procédons, ensuite, à une analyse des résultats qui nous permet de situer les méthodes l’une par rapport à l’autre. Nous nous sommes principalement investis dans l’étude du KNN ainsi que la méthode bayésienne, les vecteurs machines (svm), la régression linéaire et leurs variantes. Mots-clés : détections d’intrusions, algorithme, fouille de données, NSL KDD CUP, KNN, méthode bayésienne, les vecteurs machines (svm), la régression linéaire, détections.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectdétections d’intrusionsfr_FR
dc.subjectalgorithmefr_FR
dc.subjectfouille de donnéesfr_FR
dc.subjectNSL KDD CUPfr_FR
dc.subjectKNNfr_FR
dc.subjectméthode bayésiennefr_FR
dc.subjectles vecteurs machines (svm)fr_FR
dc.subjectla régression linéairefr_FR
dc.subjectdétectionsfr_FR
dc.titleSystème de détection d’intrusion réseau basé sur L’algorithme de Classification KNNfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Appears in Collections:Mémoires de Master

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