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dc.contributor.authorBenhassine, Oualid-
dc.contributor.authorBoutebali, Imadeddine-
dc.date.accessioned2020-12-07T09:05:33Z-
dc.date.available2020-12-07T09:05:33Z-
dc.date.issued2019-07-16-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7211-
dc.descriptionill., Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractUn système de détection d’intrusions peut se définir comme un système automatisé dont le rôle est la détection des intrusions dans un système informatique, il existe deux types, le premier à base des signatures et l’autre à base anomalies, l’objectif de ce travail de Master est de trouver des solutions pour réduire les fausses alarmes pour l’IDS base a anomalies en utilisant les méthodes d’ensemble traditionnelle et une nouvelle méthode proposée. La combinaison entre IDS et apprentissage automatique donne un IDS plus performant que l’IDS a base de signature. Le jeu de données utilisé c’est KDDcup-99. La nouvelle méthode proposée a eu de bons résultats par rapport au classificateur Standard. Mots-Clés : Système de détection d’intrusion, Technique de détection, méthodes d’ensemble, apprentissage automatique, Sécurité des réseaux, KDD99, Stacking, Boosting, Bagging, Voting Classifier, KNN, Random Forest, Decision Tree, ANN.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectSystème de détection d’intrusionfr_FR
dc.subjectTechnique de détectionfr_FR
dc.subjectméthodes d’ensemblefr_FR
dc.subjectapprentissage automatiquefr_FR
dc.subjectSécurité des réseauxfr_FR
dc.subjectKDD99fr_FR
dc.subjectStackingfr_FR
dc.subjectBoostingfr_FR
dc.subjectBaggingfr_FR
dc.subjectVoting Classifierfr_FR
dc.subjectKNNfr_FR
dc.subjectRandom Forestfr_FR
dc.subjectDecision Treefr_FR
dc.subjectANNfr_FR
dc.titleSystème de détection d’intrusion avec une approche D’apprentissage automatiquefr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Mémoires de Master

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