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基于改进Xception网络的验证码识别
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作者 林开司 张露 《福建技术师范学院学报》 2024年第2期26-31,共6页
验证码是一种公共自动化程序,用于区分用户和计算机.为了从网站大量获取信息,机器必须自动识别网站的验证码.为了自动识别验证码,研究基于深度学习的验证码识别,提出基于Xception网络和MLP的验证码识别方法.先利用Xception提取验证码特... 验证码是一种公共自动化程序,用于区分用户和计算机.为了从网站大量获取信息,机器必须自动识别网站的验证码.为了自动识别验证码,研究基于深度学习的验证码识别,提出基于Xception网络和MLP的验证码识别方法.先利用Xception提取验证码特征,再经MLP标定不同权重,最终得到网络的最优权重分布.这种端到端的深度学习具有从输入到输出的预测,可以省去预处理、字符分割等步骤.经对不同验证码数据集的测试,该算法识别正确率在95%以上. 展开更多
关键词 验证码 xception网络 多层感知器 深度学习
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改进Xception网络的声纹对抗检测研究
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作者 李烁 顾益军 +1 位作者 谭昊 彭舒凡 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第14期232-241,共10页
近年来,针对说话人识别模型的对抗攻击引起了广泛的关注,对说话人识别系统的安全构成了严重的威胁。为了解决现有的声纹对抗样本检测方法参数量过大、鲁棒性差的问题,提出一个声纹对抗样本检测模型e_Xception,该模型以Xception为主干网... 近年来,针对说话人识别模型的对抗攻击引起了广泛的关注,对说话人识别系统的安全构成了严重的威胁。为了解决现有的声纹对抗样本检测方法参数量过大、鲁棒性差的问题,提出一个声纹对抗样本检测模型e_Xception,该模型以Xception为主干网络,嵌入高效通道注意力(efficient channel attention,ECA)模块,充分提取语音特征。通过合理减少网络模型的宽度,设计了一个轻量级网络模型e_halfXception,减少参数量的同时,仍保持较高的精度。提出一种高频掩码的语音数据增强策略HF-Mask,提高模型的泛化性。实验结果证明,在对FGSM、BIM、PGD、MI-FGSM、C&W、FAKEBOB六种对抗样本的检测中,取得了较高的准确率,优于其他检测方法,并对模型开展了未知攻击算法、未知目标模型、未知扰动程度的鲁棒性研究,验证了模型的泛化能力。 展开更多
关键词 说话人识别 对抗攻击 对抗检测 xception网络 数据增强 鲁棒性
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基于多图融合和改进Xception网络的跨设备手背静脉识别研究 被引量:1
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作者 王一丁 曹晓彤 《计算机测量与控制》 2021年第6期153-158,共6页
手背静脉是一种新兴的生物特征识别技术,相比其他生物特征具有唯一性、防伪造性、稳定性和非接触性等明显优势;由于采集设备和采集环境的不同,手背静脉灰度图像存在亮度、角度旋转、尺度缩放等差异,识别率较低;由此提出一种基于多图融合... 手背静脉是一种新兴的生物特征识别技术,相比其他生物特征具有唯一性、防伪造性、稳定性和非接触性等明显优势;由于采集设备和采集环境的不同,手背静脉灰度图像存在亮度、角度旋转、尺度缩放等差异,识别率较低;由此提出一种基于多图融合和Xception网络的手背静脉识别算法;首先在图像预处理后分割得到二值纹理图,然后将二值图转换为距离图,再由二值图细化得到骨架图;最后融合二值图、距离图和骨架图,得到包含纹理特征和形状特征的三通道合并图;采用Xception结构作为分类网络,并将其激活函数ReLU改为非线性更强的h-swish激活函数;相关实验在由实验室自建的1库和2库两个数据库上进行,其中1库作为训练集,2库作为测试集,最高识别率达到93.54%. 展开更多
关键词 多图融合 xception网络 非线性激活函数 手背静脉图像 跨设备条件
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基于改进Xception网络的手势识别 被引量:1
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作者 周梓豪 田秋红 《软件导刊》 2022年第6期41-48,共8页
针对单一卷积神经网络对多种复杂背景下手势图像识别准确率较低等问题,提出一种基于改进Xception网络的手势图像识别方法。该方法使用密集连接代替残差连接,在保留跳跃连接效果的同时减少深度可分离卷积模块和网络通道数量,不仅有效利... 针对单一卷积神经网络对多种复杂背景下手势图像识别准确率较低等问题,提出一种基于改进Xception网络的手势图像识别方法。该方法使用密集连接代替残差连接,在保留跳跃连接效果的同时减少深度可分离卷积模块和网络通道数量,不仅有效利用了网络参数,而且降低了模型大小;其还融合SE模块强化重要特征,采用特征金字塔结构获得包含多尺度语义的特征张量,有助于网络分类。验证实验结果表明,改进网络的计算参数量为原始Xception网络的1/5,对NUS-Ⅱ手势数据集的识别准确率达到99.64%,比原始Xception网络提高了1.09%;对Sign Language for Numbers手势数据集的识别准确率达到99.7%,比原始Xception网络提高了0.15%。与ResNet50、DenseNet121和InceptionV3等常用手势识别网络进行比较,改进网络在训练时间、模型大小、计算参数量和识别准确率方面均表现更优。基于改进Xception网络的手势识别方法在多种复杂背景因素干扰下仍具有较高的识别准确率,其泛化性强、参数量少,综合性能优于许多常用网络。 展开更多
关键词 xception网络 密集深度可分离卷积模块 SE模块 特征金字塔结构 手势识别
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基于改进Xception网络和CBAM的指静脉识别
5
作者 李治中 《电脑与信息技术》 2022年第1期4-7,13,共5页
针对现有方法在指静脉纹理特征退化的情况下识别率低的问题,提出一种基于改进Xception网络和CBAM的识别算法。首先,选取Xception网络为基础网络,并添加跳跃结构以强化浅层纹理特征的传递和利用,调整网络深度以加快网络训练速度并防止过... 针对现有方法在指静脉纹理特征退化的情况下识别率低的问题,提出一种基于改进Xception网络和CBAM的识别算法。首先,选取Xception网络为基础网络,并添加跳跃结构以强化浅层纹理特征的传递和利用,调整网络深度以加快网络训练速度并防止过拟合;其次,改进卷积注意力模块(CBAM)的池化过程和通道压缩比,使网络更加注重纹理特征;最后,通过Softmax分类器对测试样本进行分类。实验结果表明,该算法相较于其他现有方法具有一定的优越性。 展开更多
关键词 指静脉识别 xception网络 卷积注意力模块CBAM
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基于改进SKNet-SVM的网络安全态势评估
6
作者 赵冬梅 孙明伟 +1 位作者 宿梦月 吴亚星 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期334-349,共16页
为提高网络安全态势评估的准确率,增强稳定性与鲁棒性,提出一种基于改进选择性卷积核卷积神经网络和支持向量机的网络安全态势评估模型。首先,使用改进选择性卷积核代替传统卷积核进行特征提取,提高卷积神经网络感受野变化的自适应性,... 为提高网络安全态势评估的准确率,增强稳定性与鲁棒性,提出一种基于改进选择性卷积核卷积神经网络和支持向量机的网络安全态势评估模型。首先,使用改进选择性卷积核代替传统卷积核进行特征提取,提高卷积神经网络感受野变化的自适应性,增强特征之间关联性。然后,将提取的特征输入到支持向量机中进行分类,并使用网格优化算法对支持向量机中的参数进行全局寻优。最后,根据网络攻击影响指标计算网络安全态势值。实验表明,基于改进选择性卷积核卷积神经网络和支持向量机的态势评估模型与传统的卷积神经网络搭建的态势评估模型相比,准确率更高,并且具有更强的稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 网络安全态势评估 网络安全态势感知 改进选择性卷积核卷积神经网络 支持向量机 网格优化算法
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改进时间卷积网络下局域网异常状态预测方法
7
作者 葛昕 岳敏楠 《计算机仿真》 2024年第1期438-442,共5页
局域网异常会阻碍网络运行速度,严重时会导致网络瘫痪。为了精准预测局域网是否存在异常,提出一种基于改进时间卷积网络的局域网异常预测方法。组建变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)高频噪声分量判定标准,剔除高频分量... 局域网异常会阻碍网络运行速度,严重时会导致网络瘫痪。为了精准预测局域网是否存在异常,提出一种基于改进时间卷积网络的局域网异常预测方法。组建变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)高频噪声分量判定标准,剔除高频分量,将剩余VMD分量叠加重构,去除局域网数据中的噪声。建立局域网异常预测模型,将去噪后的局域网数据特征数值规约到和灰度图像像素值对应的范围内,形成局域网灰度图,并将其输入到改进时间卷积网络结构中训练和模型调优,完成局域网异常预测。经实验测试证明,所提方法可以获取高精度和高效率的局域网异常预测结果,在局域网异常预测领域具有广阔的发展前景。 展开更多
关键词 改进时间卷积网络 局域网 改进灰狼优化算法 异常预测 变分模态分解
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基于改进DS证据理论和贝叶斯网络的海运供应链风险评估
8
作者 初良勇 王梦瑶 陈秀乾 《供应链管理》 2024年第2期82-96,共15页
作为一个复杂的网络组织,海运供应链为全球产业链提供运输服务,在全球化大背景下,海运供应链面临众多风险与挑战,影响供应链的安全平稳运行。因此,研究其风险至关重要。针对海运供应链风险评估体系中影响因素的不确定性和专家知识推断... 作为一个复杂的网络组织,海运供应链为全球产业链提供运输服务,在全球化大背景下,海运供应链面临众多风险与挑战,影响供应链的安全平稳运行。因此,研究其风险至关重要。针对海运供应链风险评估体系中影响因素的不确定性和专家知识推断中存在的主观性,文章提出了基于改进DS证据理论和贝叶斯网络的海运供应链风险评估模型。结果表明,海运供应链处于较高风险等级状态,其中“信息系统风险”和“外部环境风险”概率较高,需要重点关注。该模型可以从系统的角度评估海运供应链风险,切实增强风险评估工作的科学性、准确性;评估结果可为供应链上的参与者进行风险管理提供有效参考。 展开更多
关键词 海运供应链 风险评估 改进DS证据理论 贝叶斯网络
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基于改进鲸鱼算法优化神经网络的GPS高程拟合方法
9
作者 钱建国 徐志文 +3 位作者 赵玉国 郭洁 王志强 赵金来 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2024年第2期122-127,共6页
采取混沌映射和自适应惯性权重结合的策略对标准鲸鱼算法进行改进,从而提高算法的全局寻优能力和收敛速度,并针对BP神经网络的劣势,利用改进鲸鱼算法对BP神经网络进行优化处理。在此基础上建立改进鲸鱼算法优化BP神经网络的GPS高程异常... 采取混沌映射和自适应惯性权重结合的策略对标准鲸鱼算法进行改进,从而提高算法的全局寻优能力和收敛速度,并针对BP神经网络的劣势,利用改进鲸鱼算法对BP神经网络进行优化处理。在此基础上建立改进鲸鱼算法优化BP神经网络的GPS高程异常拟合预测模型,并通过两组不同地形特征工程中的GPS数据对模型进行验证。结果表明,利用改进鲸鱼算法优化的BP模型进行GPS高程拟合时可取得更高的精度和稳定性。 展开更多
关键词 改进鲸鱼算法 混沌映射 自适应惯性权重 高程拟合 BP神经网络
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基于改进深度学习的主动式通信网络入侵行为自适应识别算法
10
作者 伍均玺 林峰 高红云 《微型电脑应用》 2024年第4期9-12,共4页
针对外界参数变化较大时会严重影响识别准确率的问题,设计一种基于改进深度学习的主动式通信网络入侵行为自适应识别算法。归一化主动式通信数据,将卷积神经网络和BGRU进行结合,构建一个端到端检测攻击的改进型的循环神经网络,优化激活... 针对外界参数变化较大时会严重影响识别准确率的问题,设计一种基于改进深度学习的主动式通信网络入侵行为自适应识别算法。归一化主动式通信数据,将卷积神经网络和BGRU进行结合,构建一个端到端检测攻击的改进型的循环神经网络,优化激活函数与逻辑回归分类器,稳定且自适应地识别主动式通信网络入侵行为。实验结果表明,所提算法在卷积核大小和学习率改变的情况下仍能保持较高的识别准确性,主动式通信网络入侵行为的识别结果具有自适应性。 展开更多
关键词 改进深度学习 网络入侵检测 通信网络入侵 自适应识别 混合卷积神经网络
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改进贝叶斯网络在变压器故障诊断中的应用
11
作者 仝兆景 兰孟月 荆利菲 《电子科技》 2024年第5期47-53,70,共8页
针对变压器故障诊断精度低的问题,文中提出一种基于改进黏菌优化算法(Improved Slime Mould Algorithm,ISMA)优化贝叶斯网络(Bayesian Network,BN)的变压器故障诊断方法。通过爬山算法对定向最大支撑树搜索得到贝叶斯网络初始结构即初... 针对变压器故障诊断精度低的问题,文中提出一种基于改进黏菌优化算法(Improved Slime Mould Algorithm,ISMA)优化贝叶斯网络(Bayesian Network,BN)的变压器故障诊断方法。通过爬山算法对定向最大支撑树搜索得到贝叶斯网络初始结构即初始种群,在改进黏菌优化算法中引入反向学习策略,增加种群多样性。添加正弦-余弦算法(Sine Cosine Algorithm,SCA),更新解的位置以避免种群陷入局部最优。根据改良的无编码比值法选取变压器故障状态的特征,利用改进黏菌优化算法优化贝叶斯网络结构,提高基于贝叶斯网络的变压器故障诊断的准确率,并利用不同种类的测试函数验证了改进黏菌优化算法具有收敛速度快、收敛精度高的优良性能。仿真结果表明,ISMA-BN诊断模型的训练集和测试集准确率分别为98.2%和97.14%,具有一定的研究价值。 展开更多
关键词 故障诊断 改进黏菌优化算法 贝叶斯网络 结构学习 变压器 反向学习策略 正弦-余弦算法 测试函数
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基于改进TSO优化Xception的PEMFC故障诊断
12
作者 张领先 刘斌 +1 位作者 邓琳 任宇航 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期945-955,共11页
针对质子交换膜燃料电池(PEMFC)的故障诊断问题,提出了一种利用改进的瞬态搜索优化(TSO)算法优化Xception网络的故障通用诊断方法。首先,对故障数据进行线性判别分析降维和归一化处理,在保留主要特征的前提下降低计算复杂度;其次,引入T... 针对质子交换膜燃料电池(PEMFC)的故障诊断问题,提出了一种利用改进的瞬态搜索优化(TSO)算法优化Xception网络的故障通用诊断方法。首先,对故障数据进行线性判别分析降维和归一化处理,在保留主要特征的前提下降低计算复杂度;其次,引入Tent混沌映射和反向学习策略增强TSO算法的全局搜索能力,在训练阶段对Xception神经网络的超参数进行优化;最后,使用充分训练的Xception网络对PEMFC故障进行分类识别,并与经典的分类模型进行对比。在基于实验测量的水管理故障数据和仿真产生的多类故障数据上,Xception均取得了最高的分类准确率,分别为100%和98.08%,这表明Xception对数据特征的提取能力较强,且所提方法能作为一种PEMFC故障的通用诊断方法。 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 故障诊断 Tent混沌映射 反向学习 瞬态搜索优化 xception神经网络
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基于贝叶斯改进神经网络的电力无人机鲁棒姿态控制方法
13
作者 严永锋 任涛 +3 位作者 王涛 吴烜 吴琳 李文 《计算机测量与控制》 2024年第2期142-148,155,共8页
针对电力无人机在工作状态下受到外部因素干扰导致无法精准控制运动姿态的问题,提出基于贝叶斯改进神经网络的电力无人机鲁棒姿态控制方法;综合考虑电力无人机的组成结构、运动以及动力原理,构建电力无人机数学模型,利用传感器设备检测... 针对电力无人机在工作状态下受到外部因素干扰导致无法精准控制运动姿态的问题,提出基于贝叶斯改进神经网络的电力无人机鲁棒姿态控制方法;综合考虑电力无人机的组成结构、运动以及动力原理,构建电力无人机数学模型,利用传感器设备检测电力无人机的实时位姿,采用飞行路线规划的方式确定姿态控制目标;在考虑风场威胁条件和故障状态的情况下,利用贝叶斯改进神经网络计算无人机的姿态控制量,以鲁棒姿态控制器作为硬件支持,实现鲁棒姿态控制;通过性能测试得出结论:优化设计方法的姿态角控制误差始终低于0.2°,且在3种不同风场工况下,控制误差的波动程度不高于0.5°,与传统方法相比,优化设计方法在姿态控制精度和鲁棒性方面具有明显优势。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 改进神经网络 电力无人机 姿态控制 鲁棒控制
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基于改进PCA-BP神经网络模型的海宁市需水预测
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作者 杨登元 鞠茂森 唐德善 《水电能源科学》 北大核心 2024年第5期68-71,79,共5页
需水预测是地区水资源规划中的重要部分,对于实现水资源合理有序开发,保障社会经济的可持续发展有重要的指导意义。采用改进PCA-BP神经网络模型对影响需水量的9个影响因子进行降维处理,并分别以海宁市2001~2014、2015~2020年数据作为训... 需水预测是地区水资源规划中的重要部分,对于实现水资源合理有序开发,保障社会经济的可持续发展有重要的指导意义。采用改进PCA-BP神经网络模型对影响需水量的9个影响因子进行降维处理,并分别以海宁市2001~2014、2015~2020年数据作为训练样本和检验样本完成模型训练,其中,综合灰色预测模型GM(1,1)对降维后的影响因子独立预测,从而预测海宁市规划年需水量,并与传统定额法的需水预测结果进行对比分析。结果表明,人口、GDP、居民生活用水量、城镇公共用水量为影响海宁市需水量的主要因子;通过构建改进PCA-BP神经网络模型得到的2025、2030、2035年需水结果,比传统定额法更为真实、合理,进一步证实了预测模型的合理性,可为海宁市未来水资源规划提供指导。 展开更多
关键词 需水预测 主成分分析法 改进PCA-BP神经网络 灰色预测模型
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基于改进神经网络的船舶航行速度估计数学模型
15
作者 姚光文 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第4期70-73,共4页
船舶航行速度直接影响船舶航行安全与路径规划效果,为此建立基于改进神经网络的船舶航行速度估计数学模型,提升船舶航行速度估计效果。利用位置编码机制,编码处理风速与波高等船舶航向速度相关数据;在编解码卷积神经网络内,引入自注意... 船舶航行速度直接影响船舶航行安全与路径规划效果,为此建立基于改进神经网络的船舶航行速度估计数学模型,提升船舶航行速度估计效果。利用位置编码机制,编码处理风速与波高等船舶航向速度相关数据;在编解码卷积神经网络内,引入自注意力机制,得到改进编解码卷积神经网络;利用编码后的船舶航速训练数据,训练改进神经网络,建立船舶航行速度估计数学模型;在该模型内,输入编码后的船舶航速测试数据,通过自注意力机制,提取船舶航速数据特征,并结合自注意力蒸馏剔除冗余特征;通过全连接层处理船舶航速数据特征,输出船舶航行速度估计结果。实验证明,该模型可有效提取船舶航速数据特征;该模型可精准估计船舶航行速度;在不同浪向下,该模型船舶航行速度估计的决定系数均较高,即估计精度较高。 展开更多
关键词 改进神经网络 船舶航行 速度估计 数学模型 位置编码 自注意力机制
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基于改进灰狼算法优化双向长短时记忆神经网络的水冷壁壁温预测
16
作者 詹毅 冯磊华 +1 位作者 杨锋 钟信 《热力发电》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期188-196,共9页
提出一种基于改进灰狼(MGWO)算法优化双向长短时记忆(BiLSTM)神经网络的水冷壁壁温预测模型,灰狼算法采用非线性因子调整策略、自适应位置更新策略和动态权重修改策略进行改进以提升算法的全局寻优能力,利用改进灰狼算法优化BiLSTM模型... 提出一种基于改进灰狼(MGWO)算法优化双向长短时记忆(BiLSTM)神经网络的水冷壁壁温预测模型,灰狼算法采用非线性因子调整策略、自适应位置更新策略和动态权重修改策略进行改进以提升算法的全局寻优能力,利用改进灰狼算法优化BiLSTM模型的隐藏层数量、学习率和正则化参数以提高模型的预测精度,采用新疆某电厂的数据进行预测仿真,结果表明:改进后的算法预测精度更高,在机组升、降负荷时,均可以预测到壁温的变化趋势,模型的平均均方根误差相比于长短时记忆(LSTM)神经网络、BiLSTM模型分别降低了9.86%和3.69%,且可以提前预测到水冷壁壁温的超温情况,对于预防水冷壁超温有重要意义。 展开更多
关键词 水冷壁 壁温预测 双向长短时记忆神经网络 改进灰狼算法 自适应位置更新
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足式机器人腿部关节改进单神经网络PID控制算法研究
17
作者 马程 蒋刚 +5 位作者 郝兴安 蒲虹云 陈清平 黄建军 徐文刚 黄璜 《机床与液压》 北大核心 2024年第3期60-66,共7页
为了满足液压足式机器人在复杂环境中实现精确、快速的腿部关节控制需求,把单神经网络PID能够实时调节参数的优点运用到足式机器人液压机械腿关节的控制中,在单神经网络PID的基础上增加机械腿关节的位置和速度控制算法,形成改进单神经网... 为了满足液压足式机器人在复杂环境中实现精确、快速的腿部关节控制需求,把单神经网络PID能够实时调节参数的优点运用到足式机器人液压机械腿关节的控制中,在单神经网络PID的基础上增加机械腿关节的位置和速度控制算法,形成改进单神经网络PID,实现了对神经元比例参数自调整、PID参数的自整定,能够较好地适应内、外参数的变化,增强了腿部关节的快速性、精确性。在Simulink中进行建模仿真以及在设计的以STM32为中央处理芯片的控制平台上进行实验测试,结果表明:改进单神经网络PID在足式液压机器人的腿部关节控制中具有响应速度快、超调量小、控制精度高、鲁棒性强等优点。 展开更多
关键词 电液伺服控制 足式机器人 改进单神经网络PID 参数自整定
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基于改进K-means数据聚类算法的网络入侵检测
18
作者 黄俊萍 《成都工业学院学报》 2024年第2期58-62,97,共6页
随着入侵手段的不断更新和升级,传统入侵检测方法准确率下降、检测时间延长,无法满足网络防御要求。为此,提出一种经过改进K均值(K-means)数据聚类算法,以应对不断升级的网络入侵行为。先以防火墙日志为基础转换数值,然后基于粒子群算... 随着入侵手段的不断更新和升级,传统入侵检测方法准确率下降、检测时间延长,无法满足网络防御要求。为此,提出一种经过改进K均值(K-means)数据聚类算法,以应对不断升级的网络入侵行为。先以防火墙日志为基础转换数值,然后基于粒子群算法求取最优初始聚类中心,实现K-means数据聚类算法的改进;最后以计算得出的特征值为输入项,实现对网络入侵行为的精准检测。结果表明:K-means算法改进后较改进前的戴维森堡丁指数更小,均低于0.6,达到了改进目的。改进K-means算法各样本的准确率均高于90%,相对更高,检测时间均低于10 s,相对更少,说明该方法能够以高效率完成更准确的网络入侵检测。 展开更多
关键词 改进K-means数据聚类算法 防火墙日志 入侵检测特征 粒子群算法 网络入侵检测
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基于改进支持向量机在移动通信网络隐私数据泄露检测中的应用
19
作者 韩凯 《电脑知识与技术》 2024年第5期79-81,共3页
文章针对移动通信网络中的隐私数据泄露检测问题,提出了一种基于改进支持向量机(SVM)的检测方法。通过构建移动通信网络隐私数据泄露检测的结构,分析了如何改进SVM算法以及利用粒子群优化技术(PSO)优化SVM参数,从而提高检测准确度和降... 文章针对移动通信网络中的隐私数据泄露检测问题,提出了一种基于改进支持向量机(SVM)的检测方法。通过构建移动通信网络隐私数据泄露检测的结构,分析了如何改进SVM算法以及利用粒子群优化技术(PSO)优化SVM参数,从而提高检测准确度和降低计算复杂度。此外,文章还对改进算法进行了实验,实验结果表明,文章提出的方法在准确性和稳定性方面均优于传统方法,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 改进支持向量机 移动通信 网络隐私 数据泄露检测
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基于改进网络爬虫技术的高性能计算机程序切片级漏洞检测方法
20
作者 李姝 《信息技术与信息化》 2024年第4期200-203,共4页
由于高性能计算机程序通常具有复杂的结构和庞大的代码量,切片级漏洞往往隐藏在这些程序的深处,难以被轻易发现。为此,提出一种基于改进网络爬虫技术的高性能计算机程序切片级漏洞检测方法。将传统的单线程网络爬虫改进为多线程网络爬虫... 由于高性能计算机程序通常具有复杂的结构和庞大的代码量,切片级漏洞往往隐藏在这些程序的深处,难以被轻易发现。为此,提出一种基于改进网络爬虫技术的高性能计算机程序切片级漏洞检测方法。将传统的单线程网络爬虫改进为多线程网络爬虫,通过改进后的网络爬虫技术,同时处理多个高性能计算机程序信息的抓取任务,高效爬取计算机程序网页信息。在爬取到的信息中,进行去重处理。根据预设的切片准则,对去重后的信息进行细致切片,提取出可能存在漏洞的计算机程序切片级可疑信息。对可疑信息聚类分析,将相似特征和模式的漏洞切片归为一类,能够准确地识别和检测出高性能计算机程序中的切片级漏洞。实验结果显示,所设计方法在误报率和漏报率方面均控制在1%以下,由此证明其在高性能计算机程序切片级漏洞精准检测方面的有效性。 展开更多
关键词 改进网络爬虫技术 高性能计算机程序 切片级漏洞 多线程网络爬虫 聚类分析
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