基于集成学习的僵尸网络在线检测方法OA北大核心CSTPCD
针对现有的僵尸网络研究工作所检测的僵尸网络生命周期的阶段较为单一的问题,提出基于集成学习的僵尸网络在线检测方法。首先,细粒度地标记僵尸网络多个阶段的流量,生成僵尸网络数据集;其次,结合多种特征选择算法生成包含23个特征的重要特征集和包含28个特征的次重要特征集,基于Stacking集成学习技术集成多种深度学习模型,并针对不同的初级分类器提供不同的输入特征集,得到僵尸网络在线检测模型;最后,将僵尸网络在线检测模型部署在网络入口处在线检测多种僵尸网络…查看全部>>
沈琦;涂哲;李坤;秦雅娟;周华春
北京交通大学电子信息工程学院,北京100044北京交通大学电子信息工程学院,北京100044北京交通大学电子信息工程学院,北京100044北京交通大学电子信息工程学院,北京100044北京交通大学电子信息工程学院,北京100044
信息技术与安全科学
僵尸网络集成学习在线检测生命周期
《计算机应用研究》 2022 (6)
P.1845-1851,7
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