基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的加密惡意流量檢測(cè)技術(shù)研究 | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:4295 K | |
標(biāo)簽: 加密惡意流量 可伸縮的窗口自注意力 深度學(xué)習(xí) | |
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文檔介紹:隨著加密通信的廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)基于內(nèi)容分析的惡意流量檢測(cè)方法逐漸失效,如何高效檢測(cè)加密流量中的惡意行為成為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。研究提出了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的加密惡意流量檢測(cè)方法,通過深度學(xué)習(xí)模型實(shí)現(xiàn)惡意加密流量的分類。首先,將網(wǎng)絡(luò)流量預(yù)處理并提取關(guān)鍵特征,包括包大小分布、時(shí)間間隔及協(xié)議類型等,隨后將特征映射為二維特征圖(Feature Map),作為深度學(xué)習(xí)模型的輸入。設(shè)計(jì)可伸縮的窗口自注意力機(jī)制,利用Transfomer神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)特征圖進(jìn)行分類,實(shí)現(xiàn)了對(duì)惡意流量的高效檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法在檢測(cè)精度、召回率等方面均表現(xiàn)優(yōu)異,為解決加密流量惡意行為檢測(cè)問題提供了一種可行方案。 | |
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