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基于多尺度融合和時空特征的網(wǎng)絡(luò)入侵檢測模型

計算機工程與設(shè)計 頁數(shù): 7 2024-06-16
摘要: 針對入侵檢測模型提取特征能力不足,且流量數(shù)據(jù)中含冗余噪聲的問題,提出一種基于多尺度融合和時空特征的ML-PFN入侵檢測模型。采用多尺度特征融合技術(shù)分別提取數(shù)據(jù)中淺層特征信息和深層特征信息,使模型學(xué)習(xí)的特征更加豐富;采用軟閾值函數(shù)和注意力機制自動選擇合適的閾值,減少噪聲及不相關(guān)信息對模型的干擾;融合時空特征構(gòu)成多尺度空間特征提取長短時記憶-并行特征網(wǎng)絡(luò)(MSFE LSTM-par... (共7頁)

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