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dc.contributor.author |
Benhassine, Oualid |
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dc.contributor.author |
Boutebali, Imadeddine |
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dc.date.accessioned |
2020-12-07T09:05:33Z |
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dc.date.available |
2020-12-07T09:05:33Z |
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dc.date.issued |
2019-07-16 |
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dc.identifier.uri |
http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7211 |
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dc.description |
ill., Bibliogr. |
fr_FR |
dc.description.abstract |
Un 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.iso |
fr |
fr_FR |
dc.publisher |
Université Blida 1 |
fr_FR |
dc.subject |
Système de détection d’intrusion |
fr_FR |
dc.subject |
Technique de détection |
fr_FR |
dc.subject |
méthodes d’ensemble |
fr_FR |
dc.subject |
apprentissage automatique |
fr_FR |
dc.subject |
Sécurité des réseaux |
fr_FR |
dc.subject |
KDD99 |
fr_FR |
dc.subject |
Stacking |
fr_FR |
dc.subject |
Boosting |
fr_FR |
dc.subject |
Bagging |
fr_FR |
dc.subject |
Voting Classifier |
fr_FR |
dc.subject |
KNN |
fr_FR |
dc.subject |
Random Forest |
fr_FR |
dc.subject |
Decision Tree |
fr_FR |
dc.subject |
ANN |
fr_FR |
dc.title |
Système de détection d’intrusion avec une approche D’apprentissage automatique |
fr_FR |
dc.type |
Thesis |
fr_FR |
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