信息系统工程2024,Issue(8) :124-127.

基于深度学习的异常流量检测算法研究

宋思楠 郑丹 高艳 张鸽
信息系统工程2024,Issue(8) :124-127.

基于深度学习的异常流量检测算法研究

宋思楠 1郑丹 1高艳 1张鸽1
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  • 1. 晋中信息学院
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摘要

随着大数据、人工智能等网络技术在人们生产生活中的常态化应用,网络流量安全成为当前亟待解决的问题.基于此,针对现有模型过于复杂,且难以保障识别高精度条件的问题展开分析,并对基于LSTM-RNN(长短期记忆—循环神经网络)的有监督流量异常检测模型的讨论.同时,还针对现有模型过于依赖数据标签的情况进行优化,提出一种基于Autoencoder-LOF(自动编码器—局部离群因子)的无监督流量异常检测模型,以保证及时捕捉关键信息.对优化后的深度学习模型进行实验设计,结果显示,能够及时发现流量异常现象,为我国网络安全事业的创新提供有力参考.

关键词

深度学习/异常流量/检测算法

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出版年

2024
信息系统工程
天津市信息中心

信息系统工程

影响因子:0.29
ISSN:1001-2362
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