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惡意流量檢測模型設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

信息網(wǎng)絡(luò)安全 頁數(shù): 14 2024-04-10
摘要: 隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊手段的日益精進(jìn)和多樣化,傳統(tǒng)安全防護(hù)面臨準(zhǔn)確識別惡意流量困難的挑戰(zhàn)。文章針對惡意流量檢測中常見的無效特征眾多、數(shù)據(jù)不平衡以及攻擊手段復(fù)雜化等問題,開發(fā)了一種較高效的檢測方法。首先,文章提出一種數(shù)據(jù)清洗和均衡化方法,能夠提升流量特征數(shù)據(jù)的質(zhì)量和有效性;然后,文章結(jié)合簡單循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent Neural Network,RNN)與多頭注意力機(jī)制,使檢測模型... (共14頁)

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