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基于自監(jiān)督圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測

基于自監(jiān)督圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

為了解決現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)入侵檢測方法在特征提取單一、數(shù)據(jù)依賴強(qiáng)以及模型泛化能力差等方面的問題,提出了一種基于自監(jiān)督圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測方法。首先,通過自監(jiān)督學(xué)習(xí)策略,利用圖卷積網(wǎng)絡(luò)提取網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)中的結(jié)構(gòu)特征,增強(qiáng)模型在無標(biāo)簽數(shù)據(jù)上的特征學(xué)習(xí)能力,從而降低對(duì)標(biāo)注數(shù)據(jù)的依賴并提升泛化能力。其次,使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取網(wǎng)絡(luò)流量中時(shí)間序列的空間特征,并通過長短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)建模時(shí)間依賴性,進(jìn)行多視角特征提取,提高檢測的全面性。最后,設(shè)計(jì)了一種特征融合策略,豐富模型特征表示,提升模型魯棒性。在公開數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提方法具有更高的準(zhǔn)確率和F1值。

發(fā)表于:9/26/2024 3:13:51 PM

金融行業(yè)數(shù)據(jù)全生命周期的安全保護(hù)研究

金融行業(yè)數(shù)據(jù)全生命周期的安全保護(hù)研究[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮和金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速,數(shù)據(jù)已經(jīng)成為了推動(dòng)金融行業(yè)轉(zhuǎn)型的新興力量。然而,在這個(gè)過程中,數(shù)據(jù)安全防護(hù)成為了保障金融穩(wěn)定和安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其對(duì)于國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的影響不容忽視。分析了金融行業(yè)面臨的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn),提出在金融行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)實(shí)踐,為構(gòu)建金融行業(yè)的數(shù)據(jù)安全體系提供參考。

發(fā)表于:9/26/2024 3:01:08 PM

基于匿名查詢的雙向隱私保護(hù)方法

基于匿名查詢的雙向隱私保護(hù)方法[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

為應(yīng)對(duì)多方數(shù)據(jù)查詢中潛在的信息泄露、身份暴露以及查詢內(nèi)容泄露等安全風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)了一個(gè)保護(hù)多方隱私的匿名查詢方法。通過結(jié)合ElGamal同態(tài)加密技術(shù)、不經(jīng)意傳輸協(xié)議以及一次性會(huì)話密鑰等多種加密手段,提出了一種基于匿名查詢的雙向隱私保護(hù)方法。該方法引入代理節(jié)點(diǎn)來執(zhí)行所有的查詢操作,從而有效隱藏查詢方和被查詢方的原始數(shù)據(jù)及查詢行為,并支持多個(gè)機(jī)構(gòu)在保護(hù)各自數(shù)據(jù)隱私的同時(shí)進(jìn)行聯(lián)合查詢。通過測試驗(yàn)證,該方法可以提供高效的查詢性能和準(zhǔn)確的查詢結(jié)果,有效保障各參與方的數(shù)據(jù)安全。

發(fā)表于:9/26/2024 2:50:52 PM

工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的高級(jí)可持續(xù)性威脅監(jiān)測、溯源技術(shù)

工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的高級(jí)可持續(xù)性威脅監(jiān)測、溯源技術(shù)[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)多使用專用通信協(xié)議,應(yīng)用場景與生產(chǎn)工藝流程緊密聯(lián)系。目前所普遍采用的工控威脅監(jiān)測技術(shù)是基于被動(dòng)防御理念,無法有效識(shí)別以工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施為目標(biāo),且技術(shù)復(fù)雜、手段隱蔽的入侵威脅。以工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中傳輸?shù)墓I(yè)相關(guān)文件還原為數(shù)據(jù)基礎(chǔ),提出基于soft-PLC仿真平臺(tái)應(yīng)用級(jí)的監(jiān)測分析以及關(guān)鍵安全特征追溯方案,不但可以更加全面覆蓋工業(yè)網(wǎng)絡(luò)威脅模型的多個(gè)階段,還可以更加充分地應(yīng)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)場景入侵、干擾行為的技術(shù)特點(diǎn),成為工業(yè)網(wǎng)絡(luò)高級(jí)可持續(xù)性威脅監(jiān)測、溯源的有效途徑之一。

發(fā)表于:9/26/2024 2:39:36 PM

粒子群優(yōu)化算法在無人分布式陣面的應(yīng)用

粒子群優(yōu)化算法在無人分布式陣面的應(yīng)用[通信與網(wǎng)絡(luò)][航空航天]

機(jī)載雷達(dá)受限于載機(jī)平臺(tái),無法獲得更大口徑的陣面,而在無人機(jī)平臺(tái),可將雷達(dá)陣面化整為零,在有限陣元數(shù)條件下,采用稀布陣列可獲得更大口徑的陣面。然而稀布陣列造成方向圖柵瓣和副瓣的抬高,需對(duì)稀布陣列進(jìn)行優(yōu)化,消除柵瓣、降低副瓣后方能使用。稀布陣列方向圖優(yōu)化是一個(gè)離散優(yōu)化問題,將粒子群優(yōu)化算法應(yīng)用于無人分布式雷達(dá)的稀布陣列上,其算法原理簡單,運(yùn)行速度快,可調(diào)參數(shù)少,以較少的陣元數(shù)獲得無柵瓣和低副瓣的方向圖,從而提升無人分布式陣面的性能。

發(fā)表于:9/14/2024 3:07:22 PM

一種機(jī)載詢問機(jī)波束指向偏差修正算法

一種機(jī)載詢問機(jī)波束指向偏差修正算法[通信與網(wǎng)絡(luò)][航空航天]

針對(duì)在一次雷達(dá)方位牽引條件下使用的機(jī)載敵我識(shí)別詢問機(jī),載機(jī)轉(zhuǎn)彎段存在波束指向偏差大的問題,深入分析了誤差來源并對(duì)誤差影響程度進(jìn)行了仿真分析,指出載機(jī)轉(zhuǎn)彎時(shí),若按照雷達(dá)的指示方位設(shè)置敵我識(shí)別詢問機(jī)波束指向,波束不能夠?qū)?zhǔn)目標(biāo)。提出了一種機(jī)載詢問機(jī)的波束指向偏差修正算法,修正了敵我識(shí)別詢問機(jī)波束指向并進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。仿真結(jié)果表明:所提出的修正算法能夠使敵我識(shí)別詢問機(jī)在載機(jī)轉(zhuǎn)彎段維持高指向精度,促進(jìn)了機(jī)載敵我識(shí)別/二次雷達(dá)系統(tǒng)的發(fā)展。

發(fā)表于:9/14/2024 2:50:02 PM

基于多尺度顯著性檢測的SAR圖像海岸線檢測

基于多尺度顯著性檢測的SAR圖像海岸線檢測[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

SAR圖像岸線檢測是SAR近岸海洋目標(biāo)檢測的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。提出了一種基于多尺度顯著性檢測的SAR圖像海岸線檢測方法,用以檢測低對(duì)比度SAR圖像的海岸線。首先將SAR圖像依據(jù)尺度系數(shù)進(jìn)行多尺度變換,然后對(duì)于每種尺度圖像進(jìn)行譜殘差法顯著性檢測,得到一系列顯著性子圖;而后應(yīng)用NSCT變換融合各顯著子圖得到最終顯著圖,將顯著圖代入到活動(dòng)輪廓模型中進(jìn)行檢測,得到檢測結(jié)果。SAR圖像實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法相比于傳統(tǒng)方法,提升了對(duì)于低對(duì)比度圖像的適應(yīng)性,增強(qiáng)了抗噪性能。

發(fā)表于:9/14/2024 2:35:03 PM

一種用于DOA估計(jì)的高精度同步多天線系統(tǒng)設(shè)計(jì)

一種用于DOA估計(jì)的高精度同步多天線系統(tǒng)設(shè)計(jì)[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

信號(hào)波達(dá)方向估計(jì)(DOA)是確定信源或目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一,廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信和導(dǎo)航等領(lǐng)域。設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一個(gè)基于FPGA和多片AD9361的用于DOA估計(jì)的高精度同步多天線系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用校準(zhǔn)源反饋到各接收通道的硬件設(shè)計(jì),結(jié)合FFT精確估計(jì)相位差,并利用迭代優(yōu)化校準(zhǔn)方式進(jìn)行補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)高精度同步。該系統(tǒng)具有高精度、高穩(wěn)定、小型輕便的優(yōu)勢。經(jīng)測試,該系統(tǒng)在100 MHz至1.25 GHz頻帶內(nèi)能夠快速收斂到±0.2°多通道相位誤差,并能夠在99.74%時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定在該區(qū)間。相比于共用外部本振的同步方式,該設(shè)計(jì)簡化本振系統(tǒng)設(shè)計(jì),相位誤差從±5°減小到±0.2°,且具有易實(shí)現(xiàn)、易拓展、實(shí)時(shí)性的優(yōu)勢。

發(fā)表于:9/14/2024 2:19:00 PM

基于CNN-BiLSTM-Attetion的銀杏液流預(yù)測模型及環(huán)境因子影響研究

基于CNN-BiLSTM-Attetion的銀杏液流預(yù)測模型及環(huán)境因子影響研究[模擬設(shè)計(jì)][其他]

樹木液流受生理活動(dòng)和多重環(huán)境因子的共同作用,表現(xiàn)為非線性和隨機(jī)性特征,為預(yù)測模型的精確度帶來挑戰(zhàn)。對(duì)此,結(jié)合CNN卷積層、BiLSTM雙向網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和注意力機(jī)制的優(yōu)勢分別對(duì)樹干液流序列的局部特征、長期依賴和關(guān)鍵信息進(jìn)行提取,并根據(jù)自測銀杏液流數(shù)據(jù)集構(gòu)建基于CNN-BiLSTM-Attetion的樹干液流預(yù)測模型。該模型的R2、MSE和MAE分別為0.977 3、0.002 9和0.013 4,相較于CNN、BiLSTM、XGBoost、RNN和TCN建立的模型均有不同程度的提高。另外,還利用特征工程對(duì)環(huán)境因子的重要性進(jìn)行排名,分析銀杏樹干液流在生長季初期對(duì)環(huán)境因子的響應(yīng)規(guī)律,對(duì)銀杏生長季初期的灌溉和養(yǎng)護(hù)提供理論依據(jù)。

發(fā)表于:9/14/2024 2:05:21 PM

非均勻光照下銅板表面缺陷圖像增強(qiáng)

非均勻光照下銅板表面缺陷圖像增強(qiáng)[EDA與制造][工業(yè)自動(dòng)化]

針對(duì)銅板表面缺陷圖像容易受到非均勻光照影響,出現(xiàn)反光和亮度失真,導(dǎo)致圖像難以運(yùn)用到檢測中的問題,提出了一種非均勻光照?qǐng)鼍跋裸~板表面缺陷圖像的增強(qiáng)方法。首先提取圖像中的光照分量,然后將光照分量進(jìn)行分塊,根據(jù)不同塊的亮度進(jìn)行優(yōu)化,并在分塊的基礎(chǔ)上進(jìn)行自適應(yīng)伽馬變換,調(diào)整圖像中的整體亮度。然后,使用Top-Hat變換加強(qiáng)圖像中的缺陷區(qū)域,最后將Top-Hat變換前后的圖像進(jìn)行融合,得到最終的圖像。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在擦傷、劃痕、孔洞這三類缺陷中,增強(qiáng)后的圖像信息熵分別提升了10.51%、5.29%、2.89%,與其他圖像增強(qiáng)算法相比,所提算法能夠有效抑制銅板表面缺陷的反光,提升圖像的質(zhì)量并增強(qiáng)圖像中的缺陷區(qū)域。

發(fā)表于:9/14/2024 1:50:20 PM

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