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基于北斗时空数据的区块链数字信任方法框架
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作者 樊玉明 咸晓雨 +1 位作者 刘琦 王剑 《中国铁路》 北大核心 2025年第3期1-8,共8页
数字化产业转型的前提是保证数据安全及数据交互主体间的数字信任。基于分布式构建、非对称加密及智能合约等技术优势,区块链技术在数字信任方法中得到大规模应用,而分布式数据固有的数据一致性问题,成为区块链数字信任的一大难题。结... 数字化产业转型的前提是保证数据安全及数据交互主体间的数字信任。基于分布式构建、非对称加密及智能合约等技术优势,区块链技术在数字信任方法中得到大规模应用,而分布式数据固有的数据一致性问题,成为区块链数字信任的一大难题。结合北斗导航定位和授时技术在时空一致性方面的优势,构建基于北斗时空数据的区块链数字信任方法框架,系统分析该方法在提升数字信任水平方面的能力和优势;其次,构建基于北斗时空数据的区块链数字可信交互平台,并以轨道交通智能安全保障为例进行说明;最后,研究该技术在轨道交通列车在途监测与故障诊断、智能列车、无人机巡检与应急救援等领域的应用前景。该研究成果为区块链数字信任提供新的技术理念和方法,同时为产业数字化转型提供新的技术支撑。 展开更多
关键词 北斗 区块链 数字信任 可信交互 数字化转型
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北京油鸡MSAP毛细管电泳荧光检测技术的建立 被引量:4
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作者 李金龙 唐韶青 +2 位作者 邹智元 王海潮 徐青 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期495-502,共8页
采用毛细管电泳荧光检测技术,对北京油鸡肌肉组织基因组进行甲基化敏感扩增片段多态性(Methylation sensitive amplified polymorphism,MSAP)检测。通过对基因组DNA用量、预扩产物稀释倍数、选择性引物浓度、Mg2+浓度、dNTPs浓度和电泳... 采用毛细管电泳荧光检测技术,对北京油鸡肌肉组织基因组进行甲基化敏感扩增片段多态性(Methylation sensitive amplified polymorphism,MSAP)检测。通过对基因组DNA用量、预扩产物稀释倍数、选择性引物浓度、Mg2+浓度、dNTPs浓度和电泳内标量等6个主要参数进行分析和优化,建立了适合北京油鸡基因组DNA甲基化分析的MSAP毛细管电泳荧光检测技术。重复实验表明,建立的毛细管电泳荧光标记的MSAP检测技术能够自动地、高通量地分析北京油鸡基因组的DNA甲基化状态,也适用于其他动植物基因组的DNA甲基化研究。 展开更多
关键词 MSAP 毛细管电泳 荧光标记 北京油鸡
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短时交通流预测模型综述 被引量:32
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作者 赵宏 翟冬梅 石朝辉 《都市快轨交通》 北大核心 2019年第4期50-54,共5页
介绍短时交通流预测的背景和意义,将短时交通流预测的方法分为5类,包括基于统计分析的预测模型、非线性理论模型、基于仿真的预测模型、智能预测模型及混合预测模型。对这5类预测模型进行逐一介绍,并对其在算法复杂度、预测精度、计算... 介绍短时交通流预测的背景和意义,将短时交通流预测的方法分为5类,包括基于统计分析的预测模型、非线性理论模型、基于仿真的预测模型、智能预测模型及混合预测模型。对这5类预测模型进行逐一介绍,并对其在算法复杂度、预测精度、计算时长、适用路段等方面进行分析。短时交通流预测研究领域今后可能的发展趋势是数据来源多样化、混沌理论和深度学习逐渐发展,组合预测模型更加多样,预测精度不断提高。 展开更多
关键词 智能交通 短时交通流 预测
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精英型软件工程师人才培养模式的探索与实践 被引量:23
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作者 卢苇 李红梅 张红延 《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2010年第2期17-19,共3页
为培养社会急需的中高端软件人才,提高人才培养质量,提出了精英型软件工程师人才培养模式。针对目前高等教育中软件人才培养存在的质量问题,对其成因进行了深入分析,明确了需要解决的主要教学问题,从培养什么人即人才培养规格、如... 为培养社会急需的中高端软件人才,提高人才培养质量,提出了精英型软件工程师人才培养模式。针对目前高等教育中软件人才培养存在的质量问题,对其成因进行了深入分析,明确了需要解决的主要教学问题,从培养什么人即人才培养规格、如何培养这样的人即人才培养模式到建立怎样的体制与机制确保人才培养质量三个方面,阐述了解决问题的方法与途径。卖践表明,精英型软件工程师人才培养模式有效地提高了人才培养质量,具有重要的示范作用和很好的应用推广价值。 展开更多
关键词 精英型软件工程师 人才培养模式 人才培养规格
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基于可信数字身份的轻量级分布式认证方案
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作者 朱晓强 张皓文 +1 位作者 林彦孜 刘吉强 《信息网络安全》 北大核心 2025年第5期817-827,共11页
可信数字身份是现实生活和网络行为的通用凭证。随着分布式系统的普及应用,传统的数字身份管理系统存在单点故障、缺乏互操作性、侵犯隐私等安全挑战。因此,如何在可信数字身份认证过程中保护用户个人隐私,同时减少系统资源开销,提高认... 可信数字身份是现实生活和网络行为的通用凭证。随着分布式系统的普及应用,传统的数字身份管理系统存在单点故障、缺乏互操作性、侵犯隐私等安全挑战。因此,如何在可信数字身份认证过程中保护用户个人隐私,同时减少系统资源开销,提高认证效率至关重要。文章针对身份认证的典型应用场景,提出一种基于可信数字身份的轻量级分布式认证方案。该方案以可信数字身份为基础,映射成去中心化标识符,并结合可验证凭证用于可信数字身份的验证。用户可以基于实人认证控制自己的身份,实现以用户为中心的身份验证。安全性分析和性能分析表明,该方案具有较高的安全性和较好的性能。 展开更多
关键词 身份认证 区块链 分布式数字身份 可验证凭证
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融入多尺度区域注意力的小样本遥感场景分类
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作者 周立俭 赵志昂 +3 位作者 孟庆宇 王梦圆 郝思媛 赵锟 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第15期278-287,共10页
针对基于小样本的研究方法大都关注图像深层特征的提取、对于浅层信息的挖掘不充分,且忽视了遥感图像区域特征重要性的问题,提出一种融入多尺度区域注意力的小样本遥感场景分类方法。为了提取遥感场景包含细粒度及粗粒度信息的多尺度特... 针对基于小样本的研究方法大都关注图像深层特征的提取、对于浅层信息的挖掘不充分,且忽视了遥感图像区域特征重要性的问题,提出一种融入多尺度区域注意力的小样本遥感场景分类方法。为了提取遥感场景包含细粒度及粗粒度信息的多尺度特征,提出了基于ResNet-12的多尺度特征提取模块。由于在样本少的情况下,区域特征在场景分类中起着关键作用,为强调区域特征的重要性,提出区域注意力(patch attention,PAT)机制,构建基于PAT的特征增强模块。为充分利用多尺度特征信息,提出特征融合和分类模块,将来自不同尺度的增强特征进行融合,再通过计算样本间的余弦相似度完成分类任务。实验结果表明,提出的方法能够有效地提升分类准确率和对于新类别的识别能力。 展开更多
关键词 小样本学习 遥感场景分类 多尺度 区域注意力
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基于跨视图查询一致性的铁路轨道异物检测方法
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作者 蒋伟力 王少奇 冀振燕 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第14期343-352,共10页
铁路轨道异物检测在保障铁路正常运营方面具有重要意义。然而,目前该领域主要面临两大挑战:数据稀缺和标注成本高。由于轨道上的某些异常较为罕见,现有公开数据集难以覆盖多样化的异常情况;而人工标注数据不仅耗时费力,且难以满足大规... 铁路轨道异物检测在保障铁路正常运营方面具有重要意义。然而,目前该领域主要面临两大挑战:数据稀缺和标注成本高。由于轨道上的某些异常较为罕见,现有公开数据集难以覆盖多样化的异常情况;而人工标注数据不仅耗时费力,且难以满足大规模应用需求。为了应对这些挑战,提出了一种新颖的铁路轨道异物图像生成与检测框架,结合异物图像生成和半监督学习策略以提升检测性能。具体而言,针对数据稀缺问题,提出了一种基于扩散模型的多区域引导异物生成方法,能够在多个区域同时生成逼真的铁路异物图像,并保持整体风格的一致性,从而有效缓解真实数据不足的问题。此外,为了解决标注成本高的问题,还构建了一种基于跨视图查询一致性的半监督检测框架,通过在不同增强视图之间学习更加稳健的语义特征,有效地解决了教师-学生框架中噪声伪标签问题。大量实验结果表明,提出的方法在轨道异物检测任务中显著提升了精度与鲁棒性,为铁路安全运营提供了一种高效可靠的解决方案。 展开更多
关键词 轨道异物检测 图像生成 半监督学习
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轨道交通视频中乘客口罩佩戴检测算法研究 被引量:1
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作者 李永玲 秦勇 +2 位作者 曹志威 谢征宇 吴志宇 《城市轨道交通研究》 北大核心 2022年第12期76-81,87,共7页
为应对新冠疫情下乘客乘坐轨道交通时必须佩戴口罩的情况,提出一种基于深度学习的轻量化口罩检测算法(Mask-Det算法)。首先,使用轻量化骨干网络EfficientNet提取图像特征;然后,利用高效的特征融合模块增强用于检测小目标的浅层特征图的... 为应对新冠疫情下乘客乘坐轨道交通时必须佩戴口罩的情况,提出一种基于深度学习的轻量化口罩检测算法(Mask-Det算法)。首先,使用轻量化骨干网络EfficientNet提取图像特征;然后,利用高效的特征融合模块增强用于检测小目标的浅层特征图的语义信息;最后,算法在公共场景数据集上训练,并使用迁移学习在轨道交通数据集上做进一步优化。Mask-Det算法检测准确率高、模型参数小、检测速度快,可以实时检测各场所乘客是否佩戴口罩,有效减轻工作人员压力,提高进站速度。 展开更多
关键词 车站安全 轨道交通视频 口罩佩戴检测 新冠疫情
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基于统一过程的软件需求
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作者 孔祥松 贾卓生 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第16期92-94,共3页
软件需求向来都是软件工程中最重要的一个环节,软件需求的质量直接关系到软件开发的成功与否。该文从实践的角度给出了一个基于统一过程的软件需求的分析方法,并以CNETMAN局域网管理系统为例,介绍了它的实际应用过程。给出了当需求变更... 软件需求向来都是软件工程中最重要的一个环节,软件需求的质量直接关系到软件开发的成功与否。该文从实践的角度给出了一个基于统一过程的软件需求的分析方法,并以CNETMAN局域网管理系统为例,介绍了它的实际应用过程。给出了当需求变更时如何使用所创建的软件需求结构。 展开更多
关键词 统一过程 用户需求 系统需求 用例
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多源异构数据融合关键技术与政务大数据治理体系 被引量:31
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作者 闫佳和 李红辉 +4 位作者 马英 刘真 张大林 江周娴 段宇航 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第2期1-14,共14页
随着信息技术的飞速发展,各级政府和大型企业掌握的数据量正在以指数级别增长。然而,数据来源多样会导致格式差异,数据质量参差不齐会影响应用效果,数据分散管理会弱化关联汇集,数据形态异构会造成语义鸿沟。在此背景下,多源异构数据融... 随着信息技术的飞速发展,各级政府和大型企业掌握的数据量正在以指数级别增长。然而,数据来源多样会导致格式差异,数据质量参差不齐会影响应用效果,数据分散管理会弱化关联汇集,数据形态异构会造成语义鸿沟。在此背景下,多源异构数据融合负责将来源不同的多模态数据进行有效整合,完成数据互补与关联,进而实现信息增强。目前,大多数已有研究的关注重点集中在大数据治理流程与多模态深度学习,很少有工作研究讨论完整的多源异构数据融合技术框架。因此,在综述关键技术的基础上,文中提出了一整套涵盖“数据引接-数据清洗-数据集成-数据融合”全过程的多源异构数据融合关键技术框架,并对各个环节需要解决的问题与重点任务进行介绍。然后,通过一个政务应用实例场景,给出了政务大数据治理体系的设计,以解决政务数据来源广泛、质量参差不齐、管理分散、形态异构的问题,并进一步阐述了多源异构数据融合的重要价值。最后总结全文并展望未来。 展开更多
关键词 多源异构数据 多模态数据融合 数据治理技术 政务大数据 大数据治理流程
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基于联邦学习的主动半监督短文本分类方法 被引量:1
11
作者 孔德焱 冀振燕 +2 位作者 杨燕燕 刘洋 刘吉强 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期3517-3526,共10页
短文本分类应用广泛,是当前的研究热点,但受到短文本标注数据稀缺和数据隐私保护不便集中训练的影响,分类效果不佳.针对上述问题,我们提出了基于联邦学习的主动半监督异质图注意力网络模型(Active Semi-Supervised Learning empowered H... 短文本分类应用广泛,是当前的研究热点,但受到短文本标注数据稀缺和数据隐私保护不便集中训练的影响,分类效果不佳.针对上述问题,我们提出了基于联邦学习的主动半监督异质图注意力网络模型(Active Semi-Supervised Learning empowered Heterogeneous Graph ATtention network model based on Federated learning,Fed-ASSL-HGAT),通过设计新颖的主动半监督学习(Active Semi-Supervised Learning,ASSL)框架生成高质量标注样本赋能异质图注意力网络(Heterogeneous Graph ATttention network model,HGAT),引入联邦学习对部署在不同节点的模型进行联合训练以满足数据隐私保护需求.所提出的ASSL框架通过将主动学习的多类别标注转化成二元类别标注,可大大降低标注难度;设计基于信息增益的选择策略筛选软、硬标签,以防止信息损失;通过半监督学习选择高准确率、高稳定性的正负样本打伪标签以确保标注质量.实验结果表明,所提出的ASSL-HGAT(S)在AGNews、Snippets、TagMyNews数据集上相比HGAT基线模型F1值分别提升2.45%、8.11%、7.46%.融合联邦学习所进一步提出的Fed-ASSL-HGAT模型可在不泄漏隐私数据的情况下满足性能要求. 展开更多
关键词 异质图神经网络 主动学习 半监督学习 联邦学习
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多尺度特征与知识图谱融合的景区手写诗词识别 被引量:1
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作者 何坚 杨洺 +1 位作者 白佳豪 冀振燕 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期316-324,共9页
针对景区手写诗词存在背景纹理复杂、字体尺寸及风格多样等特点导致景区游客难以识别手写诗词的问题,首先,分析研究景区手写诗词的识别场景,设计景区诗词检测网络(detection of poetry in scenic areas-network,DPSA-Net)以提取景区手... 针对景区手写诗词存在背景纹理复杂、字体尺寸及风格多样等特点导致景区游客难以识别手写诗词的问题,首先,分析研究景区手写诗词的识别场景,设计景区诗词检测网络(detection of poetry in scenic areas-network,DPSA-Net)以提取景区手写诗词不同尺度的特征,并结合手写诗词字符间的链接依赖关系实现景区手写诗词检测;其次,设计了卷积循环聚合网络(convolution recurrent aggregation network,CRA-Net)以对景区手写诗词进行识别,结合卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)和双向长短期记忆网络提取手写诗词图像的序列特征,并通过聚合交叉熵(aggregation cross-entropy,ACE)实现特征向文本的转换;最后,结合景区知识图谱对CRA-Net的输出进行校正,进而提高景区手写诗词的识别准确率。实验结果表明,通过景区手写诗词矫正技术对CRA-Net的识别结果矫正后,识别准确率达到了79.04%,同时,该技术具有较好的抗干扰能力和良好的应用前景。 展开更多
关键词 计算机视觉 文本检测 文字识别 知识图谱 卷积神经网络(convolutional neural networks CNN) 双向长短期记忆网络
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全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场的影响及系统性风险防范机制研究 被引量:2
13
作者 俞仕龙 尹玉晗 刘立峰 《价格月刊》 北大核心 2024年第4期13-18,共6页
全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定,加大系统性风险。在此背景下,建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先,分析了全球大宗商品价格现状,从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主... 全球大宗商品价格异常波动会影响中国金融市场的稳定,加大系统性风险。在此背景下,建立有效的金融市场系统性风险防范机制尤为重要。首先,分析了全球大宗商品价格现状,从供需关系、国际政治经济因素、货币政策方面探讨了引发其波动的主要原因,并深入研究了全球大宗商品价格异常波动对中国金融市场系统性风险带来的影响。其次,围绕政策调控、金融机构风险管理和监管,分析了中国金融市场系统性风险的防范机制。最后,从完善政策调控体系、加强金融机构风险管理和监管等方面提出了优化措施,以有效应对全球大宗商品价格异常波动,提高中国金融市场系统性风险防范能力。 展开更多
关键词 大宗商品价格 中国金融市场 系统性风险
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基于节点信任的LEACH协议簇头选举改进算法 被引量:12
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作者 白林林 严斌宇 +2 位作者 罗敬文 苟旭 卢苇 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第S1期218-223,共6页
针对LEACH协议在选举簇头时没有考虑到节点的信任值和节点的剩余能量,提出了一种新的簇头选举改进算法,即在数据传输阶段同时计算节点的信任值,为下一轮选举簇头节点作参考,从而在相对延长了网络寿命的同时确保了数据的可靠性,加强了网... 针对LEACH协议在选举簇头时没有考虑到节点的信任值和节点的剩余能量,提出了一种新的簇头选举改进算法,即在数据传输阶段同时计算节点的信任值,为下一轮选举簇头节点作参考,从而在相对延长了网络寿命的同时确保了数据的可靠性,加强了网络的安全。由于在计算节点的信任值过程中已包含节点,故不需要额外考虑节点的剩余能量。仿真结果表明,改进后的算法不仅在网络寿命上要优于LEACH算法,同时在安全性能分析上也优于LEACH协议。 展开更多
关键词 LEACH协议 簇头选举 网络寿命 信任值 安全性
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基于FFMPEG的视频转换与发布系统 被引量:26
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作者 任严 韩臻 刘丽 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第20期4962-4963,4967,共3页
近年来数字视频工业得到了快速的发展,数字视频摄像机也成为了人们日常生活的一部分,但是同时也增加了视频的格式和编码方式。因此,如何能够从一种格式转换成另一种更适合的格式也成了一种迫切需求,而FFMPEG为音视频的转换提供了强大的... 近年来数字视频工业得到了快速的发展,数字视频摄像机也成为了人们日常生活的一部分,但是同时也增加了视频的格式和编码方式。因此,如何能够从一种格式转换成另一种更适合的格式也成了一种迫切需求,而FFMPEG为音视频的转换提供了强大的支持。主要讨论了如何在Linux操作系统下,进行FFMPEG的安装、编译,利用FFMPEG平台对视频的格式进行转换,以及视频的上传与发布。 展开更多
关键词 手机视频 视频 转换 多媒体 流媒体
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基于深度学习的命名实体识别研究 被引量:12
16
作者 冀振燕 孔德焱 +2 位作者 刘伟 董为 桑艳娟 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期1603-1615,共13页
针对先进制造业多模态异构数据并存导致知识抽取和表示困难等问题,命名实体识别方法成为当前的研究热点。综述了工业上常用的命名实体识别方法,首先介绍了传统的命名实体识别方法,然后阐述了已成为命名实体识别领域主流的基于深度学习方... 针对先进制造业多模态异构数据并存导致知识抽取和表示困难等问题,命名实体识别方法成为当前的研究热点。综述了工业上常用的命名实体识别方法,首先介绍了传统的命名实体识别方法,然后阐述了已成为命名实体识别领域主流的基于深度学习方法,从分布式输入表示、上下文编码和标签解码器3个步骤分别对常用方法进行了分类和分析。鉴于基于深度学习方法的研究侧重于分布式输入表示和文本上下文编码模型的设计与改进,对分布式输入表示的各种方法进行了对比,指出其优缺点;对文本上下文编码模型从捕获长距离依赖、局部上下文信息、并行性、信息损失程度、可迁移性等方面进行了对比,指出各模型的特点。最后指出未来需要应对的挑战和研究方向。 展开更多
关键词 命名实体识别 深度学习 分布式输入表示 上下文编码 标签解码器
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聚合签名及其应用研究综述 被引量:10
17
作者 杨涛 孔令波 +1 位作者 胡建斌 陈钟 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第S2期192-199,共8页
聚合签名是近些年来学术界关注的一个数字签名热区,经常出现在顶级密码会议论文中,对聚合签名的研究具有重要意义.通过对聚合签名的研究进行综述,对聚合签名相关的概念、特点进行说明和分类,提出安全需求和安全模型,阐述了研究现状,并... 聚合签名是近些年来学术界关注的一个数字签名热区,经常出现在顶级密码会议论文中,对聚合签名的研究具有重要意义.通过对聚合签名的研究进行综述,对聚合签名相关的概念、特点进行说明和分类,提出安全需求和安全模型,阐述了研究现状,并重点介绍部分典型方案,还指出了本领域未来的研究方向.为了强调聚合签名的适应性,特别列举了在现实生活里聚合签名的多种应用方式:分级PKI中的证书链、RFID物品追踪、无线传感器网络(WSN)的安全路由协议、WSN网络数据融合、安全邮件、电子现金和安全交易、数据库外包、动态内容分发、车联网信息聚合、日志审计、云计算和分布式系统等诸多领域. 展开更多
关键词 聚合签名 有序聚合签名 基于身份的聚合签名 无证书聚合签名 同步聚合签名
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几种常用文本分类算法性能比较与分析 被引量:31
18
作者 卢苇 彭雅 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期67-69,共3页
分析了几种典型的文本分类算法的特点,并基于中文文本数据集和英文文本数据集对算法性能进行了综合评价.实验结果表明:对于英文文本数据,支持向量机具有最优的性能,但时间开销最大,贝叶斯算法速度较快;对于中文文本数据,由于分词的困难... 分析了几种典型的文本分类算法的特点,并基于中文文本数据集和英文文本数据集对算法性能进行了综合评价.实验结果表明:对于英文文本数据,支持向量机具有最优的性能,但时间开销最大,贝叶斯算法速度较快;对于中文文本数据,由于分词的困难,使得算法性能普遍低于同等规模下在英文数据集上的性能.几种算法性能均随训练集规模的增大而有改善. 展开更多
关键词 文本分类 支持向量机 K近邻 贝叶斯算法 TFIDF算法
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在线自适应网络异常检测系统模型与算法 被引量:10
19
作者 魏小涛 黄厚宽 田盛丰 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期485-492,共8页
随着因特网等计算机网络应用的增加,安全问题越来越突出,对具有主动防御特征的入侵检测系统的需求日趋紧迫.提出一个轻量级的在线自适应网络异常检测系统模型,给出了相关算法.系统能够对实时网络数据流进行在线学习和检测,在少量指导下... 随着因特网等计算机网络应用的增加,安全问题越来越突出,对具有主动防御特征的入侵检测系统的需求日趋紧迫.提出一个轻量级的在线自适应网络异常检测系统模型,给出了相关算法.系统能够对实时网络数据流进行在线学习和检测,在少量指导下逐渐构建网络的正常模式库和入侵模式库,并根据网络使用特点动态进行更新.在检测阶段,系统能够对异常数据进行报警,并识别未曾见过的新入侵.系统结构简单,计算的时间复杂度和空间复杂度都很低,满足在线处理网络数据的要求.在DARPAKDD99入侵检测数据集上进行测试,10%训练集数据和测试集数据以数据流方式顺序一次输入系统,在40s之内系统完成所有学习和检测任务,并达到检测率91.32%和误报率0.43%的结果.实验结果表明系统实用性强,检测效果令人满意,而且在识别新入侵上有良好的表现. 展开更多
关键词 网络入侵检测 在线自适应 影响度函数 数据流 异常检测
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车辆自组网隐私保护研究综述 被引量:8
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作者 杨涛 孔令波 +1 位作者 胡建斌 陈钟 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第S2期178-185,共8页
车辆自组网(VANETs)是物联网在智能交通领域的一种重要应用形态,近年来已经成为了学术界和工业界的共同研究重点.VANETs具有诱人的发展前景,但其应用受到安全性和隐私保护的严格制约,因此有关VANETs的安全性和隐私保护逐渐成为研究的一... 车辆自组网(VANETs)是物联网在智能交通领域的一种重要应用形态,近年来已经成为了学术界和工业界的共同研究重点.VANETs具有诱人的发展前景,但其应用受到安全性和隐私保护的严格制约,因此有关VANETs的安全性和隐私保护逐渐成为研究的一个热点,涌现了一大批研究成果.通过对VANETs安全与隐私保护的研究进行综述,对VANETs安全相关的概念、特点和模型进行说明和分类,提出了安全威胁和安全需求,介绍了该领域的研究现状,并对比分析了部分典型方案,指出了本领域未来的研究重点和发展方向. 展开更多
关键词 车辆自组网 隐私保护 条件隐私 VANETS DSRC
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