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基于深度迁移学习的物联网入侵检测框架 被引量:1
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作者 张吕军 《物联网技术》 2021年第11期58-61,共4页
近年来,物联网(IoT)为人类生产生活带来了很多好处;但是受限于资源,物联网设备很容易受到对手的各种类型的网络攻击。本文通过采用定制的深度迁移学习技术,为物联网提出了一种新颖的入侵检测方法。本文主要识别拒绝服务、分布式拒绝服... 近年来,物联网(IoT)为人类生产生活带来了很多好处;但是受限于资源,物联网设备很容易受到对手的各种类型的网络攻击。本文通过采用定制的深度迁移学习技术,为物联网提出了一种新颖的入侵检测方法。本文主要识别拒绝服务、分布式拒绝服务、数据收集和数据盗窃等攻击类别。结合迁移学习的概念,将基于多层分类的嵌入层(用于对高维分类特征进行编码)的前馈神经网络模型应用于对高维分类特征进行编码,从而构建一个二元分类器实现入侵检测。本文对提出的方法进行了评估,发现其具有很高的分类精度。 展开更多
关键词 物联网 网络攻击 深度迁移学习 分布式拒绝服务 入侵检测 二元分类器
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