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基于人工智能的物聯(lián)網(wǎng)DDoS攻擊檢測

信息網(wǎng)絡安全 頁數(shù): 9 2024-11-10
摘要: 針對物聯(lián)網(wǎng)DDoS攻擊檢測最優(yōu)解問題,文章采用多種算法對物聯(lián)網(wǎng)DDoS攻擊進行檢測和建模分類,運用核密度估計篩選出有影響的流量特征字段,建立基于機器學習和深度學習算法的DDoS攻擊檢測模型,分析了通過可逆殘差神經(jīng)網(wǎng)絡和大語言模型處理數(shù)據(jù)集并進行攻擊檢測的可行性。實驗結果表明,ResNet50算法在綜合指標上表現(xiàn)最好;在區(qū)分DDoS攻擊流量和其他流量問題上,梯度提升類算法表現(xiàn)更優(yōu)... (共9頁)

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