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融合DRAE与SVM的网页防篡改检测
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作者 邢金阁 张鑫 周长建 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第5期652-656,共5页
针对传统的网络安全研究,如入侵检测、流量分析和主动防御等方法需要较强网络安全相关知识、大量网络训练数据,以及较高研究门槛的问题,本研究提出一种基于深度残差自动编码器(deep residual auto-encoder,DRAE)与支持向量机(SVM)相结... 针对传统的网络安全研究,如入侵检测、流量分析和主动防御等方法需要较强网络安全相关知识、大量网络训练数据,以及较高研究门槛的问题,本研究提出一种基于深度残差自动编码器(deep residual auto-encoder,DRAE)与支持向量机(SVM)相结合的网页防篡改检测模型,运用DRAE提取网页图像特征,并输入SVM分类器以判别网页是否被篡改.在某大学范围内实验验证,结果表明,使用该模型进行网页检测的准确率高达95%,高于现有检测方法. 展开更多
关键词 网页防篡改 深度残差自动编码器 支持向量机 网络安全
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