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题名基于异常行为的海洋气象传感网的入侵检测方法研究
被引量:1
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作者
苏新
田天
Ziyang Gong
周一青
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机构
河海大学信息科学与工程学院
嘉泉大学计算机工程系
中国科学院计算技术研究所处理器芯片全国重点实验室
中国科学院大学计算机科学与技术学院
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出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第7期86-99,共14页
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基金
国家重点研发计划基金资助项目(No.2021YFE0105500)
河海大学优秀硕士学位论文培育基金资助项目(No.422003482)。
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文摘
应对海洋气象传感网面临的异常数据流攻击,分析安全机制,针对其复杂庞大的网络结构和节点内分布极端不平衡的数据流,对基于异常行为的海洋气象传感网入侵检测方法进行研究,并搭建入侵检测系统。重点考虑数据集不平衡问题,使用深度生成网络CVAE-GAN学习数据集中少数类的分布,实现有效的数据生成。使用基于OPTICS的去噪算法清除多数类中噪声点,清晰化类别边界。从数据角度入手,降低数据集不平衡率,减小不平衡数据集对入侵检测系统的影响,提高分类器对少数类异常流量的识别能力。仿真结果表明,所提系统能够有效识别各类异常流量,尤其是少数类异常流量,所采用的不平衡数据集处理方法对分类器的检测能力有显著提高。
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关键词
海洋气象传感网
入侵检测系统
数据集平衡化
cvae-gan
OPTICS
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Keywords
MMSN
IDS
dataset balancing
cvae-gan
OPTICS
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分类号
TN929.52
[电子电信—通信与信息系统]
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