基于LSTM的卷積神經網絡異常流量檢測方法
所屬分類:技術論文
上傳者:zhoubin333
文檔大?。?span>465 K
標簽: 異常流量檢測 卷積神經網絡 長短期記憶網絡
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文檔介紹:針對傳統機器學習方法依賴人工特征提取,存在檢測算法準確率低、無法應對0day漏洞利用等未知類型攻擊等問題,提出一種基于卷積神經網絡(Convolutional Neural Networks,CNN)和長短期記憶網絡(Long-Short Term Memory,LSTM)混合算法的異常流量檢測方法,充分發掘攻擊流量的結構化特點,提取流量數據的時空特征,提高了異常流量檢測系統性能。實驗結果表明,在CIC-IDS2017數據集上,多種異常流量檢測的準確率均超過96.9%,總體準確率達到98.8%,與其他機器學習算法相比準確率更高,同時保持了極低的誤警率。
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