인공면역시스템에서 중요한 특징중의 하나는 지속적으로 변화하는 환경에서 자기(self)의 유동적인 패턴을 동적으로 학습하고 비자기(non-self)에 대한 새로운 패턴을 예측하는데 있다. 본 논...
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2002
Korean
004
학술저널
847-849(3쪽)
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인공면역시스템에서 중요한 특징중의 하나는 지속적으로 변화하는 환경에서 자기(self)의 유동적인 패턴을 동적으로 학습하고 비자기(non-self)에 대한 새로운 패턴을 예측하는데 있다. 본 논...
인공면역시스템에서 중요한 특징중의 하나는 지속적으로 변화하는 환경에서 자기(self)의 유동적인 패턴을 동적으로 학습하고 비자기(non-self)에 대한 새로운 패턴을 예측하는데 있다. 본 논문은 자기적용(self-adaptation)의 인공면역체계 특성을 기반으로하여 설계된 dynamiCS(동적 클론선택 알고리즘, dynamic clonal selection algorithm)의 역할을 논한다. 시스템의 세가지 중요한 변수인 자기내성 기간(Tolerisation Period), 면역 반응 임계값(activation threshold), 수명(life span)에 따라 변화하는 dynamiCS의 성능을 네트워크 침입에서 흔히 발견되는 시나리오를 모의실험하여 평가한다.
목차 (Table of Contents)
WAP기반의 침입 기법 차별을 이용한 원격 침입 경보 시스템
DNS를 사용한 다중 도메인 환경에서의 CRL 검증에 대한 연구