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基于深度学习的车联网的路网监测系统的DoS和DDoS攻击的入侵检测方法
1
作者
曹磊
温蜜
何蔚
《计算机应用与软件》
北大核心
2025年第1期303-311,共9页
面对日益复杂的交通路况,车联网成为提升智能路网监测系统性能的重要保证,它可以实现车载网、车际网、车辆与移动互联网之间的信息交互共享。然而DoS和DDoS网络攻击的频发,成为车联网可用性的严重威胁之一。针对传统入侵检测算法存在训...
面对日益复杂的交通路况,车联网成为提升智能路网监测系统性能的重要保证,它可以实现车载网、车际网、车辆与移动互联网之间的信息交互共享。然而DoS和DDoS网络攻击的频发,成为车联网可用性的严重威胁之一。针对传统入侵检测算法存在训练困难、分类精度低、泛化能力差的问题,提出一种高效的深度学习模型CNN-BiSRU。实验选择在最新的CICIDS2018数据集中进行验证,结果表明,该模型获得了更高的检测精度,而相比于CNN-BiLSTM,CNN-BiSRU拥有更快的检测速度。
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关键词
入侵检测
DOS攻击
深度学习
车联网
路网监测系统
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题名
基于深度学习的车联网的路网监测系统的DoS和DDoS攻击的入侵检测方法
1
作者
曹磊
温蜜
何蔚
机构
上海电力大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2025年第1期303-311,共9页
基金
国家自然科学基金项目(61872230,61802248,61802249)
上海市2019年度“科技创新行动计划”高新技术领域项目(19511103700)。
文摘
面对日益复杂的交通路况,车联网成为提升智能路网监测系统性能的重要保证,它可以实现车载网、车际网、车辆与移动互联网之间的信息交互共享。然而DoS和DDoS网络攻击的频发,成为车联网可用性的严重威胁之一。针对传统入侵检测算法存在训练困难、分类精度低、泛化能力差的问题,提出一种高效的深度学习模型CNN-BiSRU。实验选择在最新的CICIDS2018数据集中进行验证,结果表明,该模型获得了更高的检测精度,而相比于CNN-BiLSTM,CNN-BiSRU拥有更快的检测速度。
关键词
入侵检测
DOS攻击
深度学习
车联网
路网监测系统
Keywords
Intrusion deteceion
DoS attack
Deep learning
IoV
Highway monitoring system
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的车联网的路网监测系统的DoS和DDoS攻击的入侵检测方法
曹磊
温蜜
何蔚
《计算机应用与软件》
北大核心
2025
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