基于深度级联网络的入侵检测算法研究

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针对海量多源异构的网络流量数据难以用传统的机器学习算法有效提取特征,分类效果差的问题,提出一种基于深度级联网络的入侵检测算法,利用神经网络自动学习特征的能力,将卷积神经网络和长短期记忆网络结合起来,同时提取流量数据的空间特征和时序特征,并采用softmax进行分类,提高模型的检测性能和泛化能力.最后将该算法在KDDCUP99数据集上进行验证,实验结果表明,该入侵检测模型相较于SVM、DBN等算法有更高的检测率,准确率可达95.39%,误报率仅0.96%,有效提高了入侵检测分类性能.
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为实现偏远地区等通信盲区的农业环境数据采集,提出一种基于北斗短报文通信、物联网、云存储等技术的农业环境数据采集方式.针对北斗短报文通信容量有限的局限性,对农业环境数据进行编码设计,提高数据传输效率;针对北斗短报文通信不可靠的不足,自定义系统通信协议,分别在发送端提出基于概率判断的请求确认机制和在接收端提出动态累积确认机制.通过仿真实验,验证了该通信机制可以有效保证数据的可靠传输.通过在湖北长阳县实地试验,结果表明,在发送端通信成功率随环境变化情况下,数据传输的成功率达到99%以上,且系统运行稳定,能提供可
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