基于殘差網絡和深度學習的入侵檢測方法研究
所屬分類:技術論文
上傳者:zhoubin333
文檔大小:1415 K
標簽: 入侵檢測 殘差網絡 一維卷積神經網絡
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文檔介紹:針對工業(yè)互聯(lián)網攻擊流量特征復雜以及深層神經網絡易發(fā)生退化的問題,提出了一種基于殘差網絡和深度學習的入侵檢測方法,實現(xiàn)了將一維卷積神經網絡與門控循環(huán)單元殘差連接的網絡模型。使用CSECICIDS2018數(shù)據集和密西西比州大學的天然氣管道數(shù)據集進行實驗,結果表明,此方法在各個評價指標上均優(yōu)于其他經典機器學習算法,具有較好檢測性能和泛化能力,證明了其在工業(yè)網絡環(huán)境中的可靠性及應用價值。
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