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机器学习下的网络恶意行为检测分析技术分析
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作者 李延亮 祝河旭 +2 位作者 宋林 马江锟 安泽茹 《科技经济市场》 2024年第4期37-39,共3页
随着网络技术的迅猛发展,网络安全问题日益突出,其中网络恶意行为的检测显得尤为重要。深入探讨机器学习在网络恶意行为检测中的应用,并通过实验验证不同机器学习算法的有效性。首先,介绍了四种典型的机器学习算法,并选择真实的网络流... 随着网络技术的迅猛发展,网络安全问题日益突出,其中网络恶意行为的检测显得尤为重要。深入探讨机器学习在网络恶意行为检测中的应用,并通过实验验证不同机器学习算法的有效性。首先,介绍了四种典型的机器学习算法,并选择真实的网络流量数据进行实验验证。接着,详细阐述了数据的采集、处理及实验过程,然后对实验结果进行了全面的分析和讨论。实验结果表明,卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)在恶意行为检测中具有显著优势。最后,对机器学习算法的局限性和未来发展进行了讨论。 展开更多
关键词 机器学习 网络恶意行为检测 实验数据分析 卷积神经网络
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