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基于神经网络的Wi-Fi室内定位安全性问题研究 被引量:4
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作者 程莉 朱会 +1 位作者 马洪 元海文 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期46-51,共6页
针对现有的基于深度学习的室内定位解决方案容易受到无线接入点AP攻击的问题,提出了基于卷积神经网络(CNN)的室内定位框架,构建了一种基于深度学习的Wi-Fi指纹室内安全定位系统(DS-LocCNN),使得多建筑和多楼层在面对恶意攻击时的定位精... 针对现有的基于深度学习的室内定位解决方案容易受到无线接入点AP攻击的问题,提出了基于卷积神经网络(CNN)的室内定位框架,构建了一种基于深度学习的Wi-Fi指纹室内安全定位系统(DS-LocCNN),使得多建筑和多楼层在面对恶意攻击时的定位精度得到了保证.通过在UJIIndoorLoc数据集上评估此系统,证明了所提出的DS-LocCNN能很好地抵御基于AP的恶意攻击,且在建筑级定位和楼层级定位上的成功率优于现有的解决方案. 展开更多
关键词 室内安全定位 卷积神经网络 Wi-Fi指纹 深度学习 AP攻击
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