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基于HHO-SVM的抗SSDF攻击协作频谱感知方法
1
作者
王全全
顾志豪
+1 位作者
吴城坤
宛汀
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2024年第6期2146-2154,共9页
针对认知无线电网络中的频谱感知数据伪造(spectrum sensing data falsification,SSDF)攻击问题,提出一种基于哈里斯鹰优化(Harris hawks optimization,HHO)算法和支持向量机(support vector machine,SVM)的抗SSDF攻击协作频谱感知方法...
针对认知无线电网络中的频谱感知数据伪造(spectrum sensing data falsification,SSDF)攻击问题,提出一种基于哈里斯鹰优化(Harris hawks optimization,HHO)算法和支持向量机(support vector machine,SVM)的抗SSDF攻击协作频谱感知方法。首先从报告信息矩阵中提取用于区分次用户(secondary users,SU)类别的特征向量。其次通过HHO算法优化SVM内核参数,通过优化的SVM模型检测恶意SU,提高了在复杂感知环境中对SU分类的准确率。最后根据优化的SVM模型计算获得SU的可信度,并以可信度为权重融合感知数据,进一步加强系统的抗攻击性。仿真结果表明,所提方法能够对不同的SSDF攻击场景实现有效防御,相比现有的方法具有更好的频谱感知性能。
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关键词
频谱感知
频谱感知数据伪造攻击
支持向量机
加权融合
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职称材料
一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法
2
作者
吴城坤
王全全
宛汀
《电讯技术》
北大核心
2023年第12期1911-1917,共7页
为了提高低信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)下频谱感知的性能,使用模糊C均值(Fuzzy C-means,FCM)和高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM),提出了一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法。从接收信号的协方差矩阵中提取特...
为了提高低信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)下频谱感知的性能,使用模糊C均值(Fuzzy C-means,FCM)和高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM),提出了一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法。从接收信号的协方差矩阵中提取特征值构造特征向量,通过在三维空间中执行聚类得到信道是否可用的分类模型,此过程无需获得主用户(Primary User,PU)信号以及噪声功率的先验信息,避免了复杂的门限计算。FCM聚类用于优化GMM聚类的初始参数,有效解决了在低SNR下GMM容易陷入局部最小值的问题。仿真结果表明,该方法降低了GMM的收敛时间并提高了模型分类的准确性,与其他主流方法相比能够有效提升频谱感知的性能。
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关键词
认知无线电
协作频谱感知
高斯混合模型
级联聚类
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职称材料
题名
基于HHO-SVM的抗SSDF攻击协作频谱感知方法
1
作者
王全全
顾志豪
吴城坤
宛汀
机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
国家无线电监测中心
出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2024年第6期2146-2154,共9页
基金
国家自然科学基金(62071245)资助课题。
文摘
针对认知无线电网络中的频谱感知数据伪造(spectrum sensing data falsification,SSDF)攻击问题,提出一种基于哈里斯鹰优化(Harris hawks optimization,HHO)算法和支持向量机(support vector machine,SVM)的抗SSDF攻击协作频谱感知方法。首先从报告信息矩阵中提取用于区分次用户(secondary users,SU)类别的特征向量。其次通过HHO算法优化SVM内核参数,通过优化的SVM模型检测恶意SU,提高了在复杂感知环境中对SU分类的准确率。最后根据优化的SVM模型计算获得SU的可信度,并以可信度为权重融合感知数据,进一步加强系统的抗攻击性。仿真结果表明,所提方法能够对不同的SSDF攻击场景实现有效防御,相比现有的方法具有更好的频谱感知性能。
关键词
频谱感知
频谱感知数据伪造攻击
支持向量机
加权融合
Keywords
spectrum sensing
spectrum sensing data falsification(SSDF)attack
support vector machine(SVM)
weighted fusion
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法
2
作者
吴城坤
王全全
宛汀
机构
南京邮电大学通信与信息工程学院
出处
《电讯技术》
北大核心
2023年第12期1911-1917,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(62071245)。
文摘
为了提高低信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)下频谱感知的性能,使用模糊C均值(Fuzzy C-means,FCM)和高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM),提出了一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法。从接收信号的协方差矩阵中提取特征值构造特征向量,通过在三维空间中执行聚类得到信道是否可用的分类模型,此过程无需获得主用户(Primary User,PU)信号以及噪声功率的先验信息,避免了复杂的门限计算。FCM聚类用于优化GMM聚类的初始参数,有效解决了在低SNR下GMM容易陷入局部最小值的问题。仿真结果表明,该方法降低了GMM的收敛时间并提高了模型分类的准确性,与其他主流方法相比能够有效提升频谱感知的性能。
关键词
认知无线电
协作频谱感知
高斯混合模型
级联聚类
Keywords
cognitive radio
cooperative spectrum sensing
Gaussian mixture model
cascade clustering
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
基于HHO-SVM的抗SSDF攻击协作频谱感知方法
王全全
顾志豪
吴城坤
宛汀
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
一种基于特征值和级联聚类的协作频谱感知方法
吴城坤
王全全
宛汀
《电讯技术》
北大核心
2023
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职称材料
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