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基于机器学习的网络安全态势感知关键技术研究

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摘要 本研究旨在探讨基于机器学习的网络安全态势感知关键技术,深入研究了其在网络安全领域的具体应用。首先,通过概述机器学习的基本概念,引入其在网络安全中的重要性和潜在作用。随后,重点关注基于机器学习的网络安全流量分类方法,涵盖了数据预处理、特征提取以及不同机器学习模型的应用。进一步,研究恶意代码检测技术,详细介绍了特征提取的方法以及模型训练和检测的流程。最后探讨了基于机器学习的入侵检测技术,包括特征提取和模型训练检测的关键步骤。本研究为提高网络安全态势感知的效能和可靠性提供了深入洞察,为网络安全领域的实际应用提供了有益的参考和启示。
作者 吕磊
出处 《网络安全技术与应用》 2024年第9期55-57,共3页 Network Security Technology & Application
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