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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
1
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。
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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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职称材料
题名
基于深度迁移学习的物联网入侵检测框架
被引量:
1
1
作者
张吕军
机构
北京安帝科技有限公司
出处
《物联网技术》
2021年第11期58-61,共4页
文摘
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。
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
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度迁移学习的物联网入侵检测框架
张吕军
《物联网技术》
2021
1
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