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基于学习矢量量化神经网络的交通标识识别技术研究
1
作者 丁志成 赵雷雷 《信息与电脑》 2024年第4期135-137,共3页
传统交通标识识别技术需要大量数据做训练且对输入数据的要求较高,导致识别结果误差较大,为此,提出基于学习矢量量化神经网络的交通标识识别技术。将预处理交通标识图像作为待识别数据集,构建学习矢量量化神经网络模型,输入待识别图像... 传统交通标识识别技术需要大量数据做训练且对输入数据的要求较高,导致识别结果误差较大,为此,提出基于学习矢量量化神经网络的交通标识识别技术。将预处理交通标识图像作为待识别数据集,构建学习矢量量化神经网络模型,输入待识别图像进行学习与训练后,输出交通标识类别的识别结果,实现交通标识识别。实验结果表明,所设计技术的交通标识识别率高达98.77%,验证了该技术的有效性与正确性。 展开更多
关键词 学习矢量量化神经网络 交通标识 标识识别
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基于卷积神经网络的SSLVPN流量的识别研究 被引量:4
2
作者 张文哲 张丽娟 +1 位作者 陈海倩 孙宏棣 《电子设计工程》 2020年第12期144-148,共5页
SSL协议以及基于SSL协议的VPN技术广泛应用于各企业远程服务中。但是一些恶意软件通常利用加密技术和隧道技术绕过防火墙和入侵检测系统对网络信息安全造成严重威胁,因此,提出基于卷积神经网络的SSLVPN流量的识别研究。首先研究安全套接... SSL协议以及基于SSL协议的VPN技术广泛应用于各企业远程服务中。但是一些恶意软件通常利用加密技术和隧道技术绕过防火墙和入侵检测系统对网络信息安全造成严重威胁,因此,提出基于卷积神经网络的SSLVPN流量的识别研究。首先研究安全套接层SSL协议安全机制及其网络交互过程,在原有网络结构基础上增设复杂网络结构和加密流量,提出一种有效的SSL加密流量识别方法;其次针对SSLVPN流量的识别,结合机器学习算法,将卷积神经网络应用于SSLVPN流的识别。实验结果表明示,基于卷积神经网络的流量识别技术能够有效识别出网络中的SSLVPN流量,对改善网络流量监管、提升网络服务质量有重要的意义。 展开更多
关键词 SSL协议 机器学习 卷积神经网络 流量识别
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基于遗传神经网络的P2P流量识别系统 被引量:4
3
作者 孙瑜玲 林勤花 《现代电子技术》 北大核心 2015年第17期117-120,共4页
考虑到传统BP神经网络在进行P2P流量识别时,具有系统识别速度慢、精度低,神经网络自身容易陷入局部最小值等问题,使用遗传算法对BP神经网络进行优化。遗传算法具有较强的自适应性和鲁棒性,因此使用遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进... 考虑到传统BP神经网络在进行P2P流量识别时,具有系统识别速度慢、精度低,神经网络自身容易陷入局部最小值等问题,使用遗传算法对BP神经网络进行优化。遗传算法具有较强的自适应性和鲁棒性,因此使用遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化处理,能够有效提高神经网络的性能。建立基于遗传神经网络的识别系统,采集处理大量样本数据,对识别系统进行训练和测试。研究结果表明,基于遗传神经网络的P2P流量识别系统具有识别精度高、识别速度快等优点,相比传统BP神经网络,其识别性能有明显提高。 展开更多
关键词 遗传算法 P2P 流量识别 BP神经网络
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一种基于流量识别技术的网络信息审计模型 被引量:3
4
作者 张秀英 王铮 《微处理机》 2010年第1期41-44,共4页
网络信息审计作为对网络行为进行事后分析的一种技术手段,被广泛应用于网络安全领域。提出一种基于流量识别技术的网络信息审计模型,讨论其中的审计信息模型、功能模型以及各功能模块的主要功能和相互关系。模型通过多种流量识别方法的... 网络信息审计作为对网络行为进行事后分析的一种技术手段,被广泛应用于网络安全领域。提出一种基于流量识别技术的网络信息审计模型,讨论其中的审计信息模型、功能模型以及各功能模块的主要功能和相互关系。模型通过多种流量识别方法的综合及快速流量分类算法,细分各种网络流量,按审计信息模型转储所需审计的流量。根据控制命令,审计分析模块完成审计数据的分析并输出结果。 展开更多
关键词 网络信息审计 流量识别 流量分类 分组重装
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基于多模态深度学习的流量分类识别方法 被引量:3
5
作者 焦利彬 王猛 霍永华 《无线电通信技术》 2021年第2期215-219,共5页
针对流量分类效果与实际情况存在偏差的问题,首先将多模态深度学习运用在流量分类中,通过利用多模态之间的互补性,剔除模态间的冗余,从而学习到更好的流量数据特征表示。然后,提出了一种基于多模态流量数据的检测和分类方法,对同一流量... 针对流量分类效果与实际情况存在偏差的问题,首先将多模态深度学习运用在流量分类中,通过利用多模态之间的互补性,剔除模态间的冗余,从而学习到更好的流量数据特征表示。然后,提出了一种基于多模态流量数据的检测和分类方法,对同一流量单位的不同模态输入分别采用卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)进行训练,以充分学习流量数据模态间和模态内信息的相互依赖性,克服现有单模态分类器的局限,从而支持更为复杂的现代网络应用场景。 展开更多
关键词 流量识别 流量分类 深度学习 多模态融合
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基于深度学习的交通标志识别技术研究 被引量:2
6
作者 高铭悦 董全德 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2020年第3期93-97,共5页
目前人工智能在自动驾驶中得到大量的应用,深度学习是实现人工智能的技术之一,尤其是深度学习中的卷积神经网络擅长处理图像分类、图像识别、目标分割和检测等方面的问题,本次实验对卷积神经网络的LeNet-5模型进行改进,以提高对GTSRB数... 目前人工智能在自动驾驶中得到大量的应用,深度学习是实现人工智能的技术之一,尤其是深度学习中的卷积神经网络擅长处理图像分类、图像识别、目标分割和检测等方面的问题,本次实验对卷积神经网络的LeNet-5模型进行改进,以提高对GTSRB数据库中交通标识的识别率.实验结果表明,改进模型比标准模型的识别率提高了0.24%,并验证了算法的可行性. 展开更多
关键词 深度学习 交通识别 LeNet-5模型
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基于数据增强和集成学习的网络流量检测
7
作者 吴苏亚 丁要军 《通信技术》 2023年第11期1275-1282,共8页
针对网络流量检测中普遍存在的恶意流量样本不平衡问题,提出了一种基于数据增强和集成学习的分类方法。该方法采用K-means+SMOTE数据增强来平衡不同类别的数据样本,然后利用集成学习模型提高分类模型的泛化能力。在两个公开数据集上的... 针对网络流量检测中普遍存在的恶意流量样本不平衡问题,提出了一种基于数据增强和集成学习的分类方法。该方法采用K-means+SMOTE数据增强来平衡不同类别的数据样本,然后利用集成学习模型提高分类模型的泛化能力。在两个公开数据集上的实验结果表明,使用XGBoost进行二元和多类分类时,准确率分别达到99.1%和97.19%。与CNN、随机森林和LightGBM等模型相比,所提方法始终表现出显著性能优势。 展开更多
关键词 网络流量检测 数据增强 集成学习 流量识别
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一种时效增强的机载Web流量识别方法 被引量:1
8
作者 易灿 《无线互联科技》 2020年第19期23-24,共2页
机载网络是航空电子系统的“神经中枢”,航空群集作战任务可靠信息主要依靠机载Web提供信息交互服务。文章为了提升网络性能,优化流量控制,依托贝叶斯模型提出一种时效增强流量识别法,首先是对原始流量数据进行预处理得到的数据流训练子... 机载网络是航空电子系统的“神经中枢”,航空群集作战任务可靠信息主要依靠机载Web提供信息交互服务。文章为了提升网络性能,优化流量控制,依托贝叶斯模型提出一种时效增强流量识别法,首先是对原始流量数据进行预处理得到的数据流训练子集,然后建立分类器,并通过分类器实现对流量对象的识别,最后表明文中所提方法可以有效地提升识别时效性。 展开更多
关键词 流量识别 机器学习 贝叶斯网络 航空集群 机载网络
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基于深度学习的VPN加密流量协议识别 被引量:1
9
作者 范耘程 《电子测试》 2022年第24期70-72,共3页
当下网络科技的快速发展,引起了人们对于隐私安全意识的加强,对于加密流量的使用也在逐步提升。与此同时,现有的加密流量技术例如Shadowsocks、SOCKS5、VMess等,也给网络安全管理大大增加了难度。如何在信息量巨大的网络数据中精准识别... 当下网络科技的快速发展,引起了人们对于隐私安全意识的加强,对于加密流量的使用也在逐步提升。与此同时,现有的加密流量技术例如Shadowsocks、SOCKS5、VMess等,也给网络安全管理大大增加了难度。如何在信息量巨大的网络数据中精准识别VPN加密流量,成为当今科学的一大热点问题。为此,本文在研究了VPN加密特性和协议原理的基础上,运用了深度学习算法对VPN的不同加密协议进行了识别区分。 展开更多
关键词 深度学习 VPN 流量识别
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使用改进K-SVD的网络多媒体业务QoS类识别
10
作者 王再见 董育宁 +2 位作者 汤萍萍 杨凌云 张晖 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第12期3023-3029,共7页
该文基于网络多媒体业务QoS(Quality of Service)特征特点,提出网络业务QoS类识别算法。探索了新的多媒体业务QoS类划分模式,在QoS分类的基础上,可以通过将具有相同或相似QoS需求特征的业务流聚集生成聚集流。聚集流划分使用较少的QoS特... 该文基于网络多媒体业务QoS(Quality of Service)特征特点,提出网络业务QoS类识别算法。探索了新的多媒体业务QoS类划分模式,在QoS分类的基础上,可以通过将具有相同或相似QoS需求特征的业务流聚集生成聚集流。聚集流划分使用较少的QoS特征,借助聚集流可以在合理的粒度上区分多媒体业务。该文从QoS特征出发分析了聚集流识别的特点,利用网络多媒体业务典型QoS特征的稀疏性,使用改进K-SVD(Kernel Singular Value Decomposition)进行字典学习,实现网络多媒体业务QoS类识别。实验结果表明,该文算法比现有方法具有更高的QoS类识别准确性。 展开更多
关键词 异构网络:网络多媒体 QOS 稀疏表示 业务流识别 字典训练
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校园网学生上网行为分析研究
11
作者 年梅 范祖奎 黄欣欣 《计算机时代》 2019年第9期67-70,共4页
校园网学生上网行为分析,是高校校园网管理部门尽早发现校园网资源使用状况,学生管理部门了解学生上网行为是否健康的技术基础。文章提出利用DPDK架构实现网络数据包快速采集,利用深度学习进行网络流量分析,实现校园网学生上网行为的准... 校园网学生上网行为分析,是高校校园网管理部门尽早发现校园网资源使用状况,学生管理部门了解学生上网行为是否健康的技术基础。文章提出利用DPDK架构实现网络数据包快速采集,利用深度学习进行网络流量分析,实现校园网学生上网行为的准确识别,并对学生上网行为分析的未来发展方向进行了探讨和展望。 展开更多
关键词 学生上网行为 深度学习 流量识别 DPDK架构 网络数据采集
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一种基于部分数据的多级剪枝Obfs4混淆流量识别方法
12
作者 徐宸涵 黄河 +1 位作者 孙玉娥 杜扬 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第4期39-47,共9页
Obfs4混淆流量是匿名通信网络Tor的一种承载流量,因其强匿名的特性而被滥用于非法网络活动,因此识别Obfs4混淆流量对预防利用Tor网络进行的网络犯罪具有重要作用。现有识别策略往往侧重于分析Obfs4流量特征,将完整流样本利用机器学习或... Obfs4混淆流量是匿名通信网络Tor的一种承载流量,因其强匿名的特性而被滥用于非法网络活动,因此识别Obfs4混淆流量对预防利用Tor网络进行的网络犯罪具有重要作用。现有识别策略往往侧重于分析Obfs4流量特征,将完整流样本利用机器学习或深度学习技术进行精细化识别,但处于在线流识别的应用场景下时间开销偏高,且识别准确度在Obfs4应用间隔到达时间反检测技术(Inter-arrival Timing,IAT)后有所下降。为此,提出了一种基于部分数据的多级剪枝Obfs4混淆流量识别方法,仅收集每个流最先到达的少量数据包进行多轮快速过滤,并重点针对IAT模式特性设计识别方法,提升了Obfs4流量识别的效率和鲁棒性。该方法将识别过程分为握手阶段和加密通信阶段。在握手阶段,充分挖掘Obfs4握手数据包的隐含语义,进行随机性、时序和长度分布特征的粗粒度快速剪枝;在加密通信阶段,先对每个流的前若干数据包进行特征提取,并提高IAT相关特征的权重,最后利用XGBoost分类方法进行细粒度识别。实验结果表明,在包括了应用IAT技术的混淆流量的数据集上,使用流的前30~50个数据包能达到99%的正确率和精确度,平均每条流的处理时间在毫秒级。 展开更多
关键词 Obfs4 混淆流量识别 多级剪枝 间隔到达时间反检测 极致梯度提升
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一种基于机器学习的P2P网络流量识别算法研究 被引量:3
13
作者 袁华兵 《计算机与数字工程》 2019年第10期2387-2391,共5页
为提高P2P网络流量识别的准确率,针对Elman神经网络预测精度受其权值和阈值选择的影响,论文运用蜻蜓算法对Elman神经网络的权值和阈值进行优化选择,提出一种基于DA-Elman的机器学习的P2P网络流量识别模型。将TCP流量比例、连接数与不同I... 为提高P2P网络流量识别的准确率,针对Elman神经网络预测精度受其权值和阈值选择的影响,论文运用蜻蜓算法对Elman神经网络的权值和阈值进行优化选择,提出一种基于DA-Elman的机器学习的P2P网络流量识别模型。将TCP流量比例、连接数与不同IP数目的比值、平均数据包长度、上行流量比例、数据包总数5个特征属性作为DA-Elman模型的输入,网络流量类型作为DA-Elman的输出。与PSO-Elman、GA-Elman和Elman相比,研究结果表明,DA-Elman可以有效提高P2P网络流量识别的准确率,其准确率高达98.4252%,为P2P网络流量的识别提供新的方法和途径。 展开更多
关键词 机器学习 ELMAN神经网络 粒子群算法 遗传算法 网络流量识别
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闸机通行识别技术的研究 被引量:3
14
作者 顾珉睿 郝旭鹏 +2 位作者 汤茂东 刘建新 王学进 《工业控制计算机》 2018年第3期55-58,共4页
针对现有闸机识别准确率不高、乘客通行速度慢等问题,提出了一种基于区域、关键点和事件识别方法相结合的识别技术。首先,将区域和关键点识别技术分别与事件识别技术相结合,得到区域事件与关键点事件识别技术;然后,分析这两种识别方法... 针对现有闸机识别准确率不高、乘客通行速度慢等问题,提出了一种基于区域、关键点和事件识别方法相结合的识别技术。首先,将区域和关键点识别技术分别与事件识别技术相结合,得到区域事件与关键点事件识别技术;然后,分析这两种识别方法的优缺点,从而分别得到用于判别单人正常通行、行人跟随、多人连续通行、反向闯入的通行识别事件向量;从而判断出通行状态。最后,通过闸机实验平台,验证该通行识别技术的有效性。 展开更多
关键词 闸机 通行识别技术 事件驱动 自动售检票系统
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基于流的时间相关特征的VPN加密流量识别 被引量:1
15
作者 刘梦 付海艳 褚冰融 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第3期249-260,共12页
随着网络流量规模和来源的增加,对网络流量监控和分析的挑战也随之增加,尤其是对加密流量进行识别的问题,该挑战性问题在于如何对加密流量不解密的情况下直接识别加密流量。因此,针对加密流量识别问题,本文提出了一种基于流的时间相关... 随着网络流量规模和来源的增加,对网络流量监控和分析的挑战也随之增加,尤其是对加密流量进行识别的问题,该挑战性问题在于如何对加密流量不解密的情况下直接识别加密流量。因此,针对加密流量识别问题,本文提出了一种基于流的时间相关特征的VPN加密流量识别方法。通过设置2个实验场景,实现了加密流量与非加密流量的识别,并根据流的类型将加密流量划分为不同的类别,在识别出加密流量的基础上又实现了应用识别和服务类型的识别。最后在公开数据集ISCXVPN2016上利用不同的机器学习算法进行了对比实验,实验结果表明:使用较短的流超时值可以提高识别准确率,在流超时值为15 s时结果最优。上述实验结果也证明了时间相关特征是表征加密流量和VPN流量的良好分类准则。 展开更多
关键词 网络安全 加密流量识别 时间相关特征 VPN流量 决策树 随机森林 XGBoost
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基于机器学习的网络流量识别方法研究 被引量:1
16
作者 孙裕康 《信息与电脑》 2020年第23期53-55,共3页
本文主要探究基于机器学习的网络流量识别方法,首先以网络流量识别方法为切入点,分析SVM算法与AdaBoost算法结合应用,进而提出了算法改进措施及算法流程,最后以此为研究基础进行实验分析。实验结果表明,该算法对于各类文件数据的准确率... 本文主要探究基于机器学习的网络流量识别方法,首先以网络流量识别方法为切入点,分析SVM算法与AdaBoost算法结合应用,进而提出了算法改进措施及算法流程,最后以此为研究基础进行实验分析。实验结果表明,该算法对于各类文件数据的准确率及反馈率均能满足网络流量识别需求。 展开更多
关键词 机器学习 网络流量识别 识别方法
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基于运营商的应用安全可编程防御系统
17
作者 金飞 王大伟 《信息安全与通信保密》 2020年第S01期67-73,共7页
基于运营商的资源,针对运营商IDC的客户,提供具有应用层防御能力的带宽接入服务。利用软件定义安全的概念,构建可编程防御系统,采用在线模式实现引流和回注,使用负载均衡资源池和安全内核,实现全流量可视化为基础的安全增值服务。将安... 基于运营商的资源,针对运营商IDC的客户,提供具有应用层防御能力的带宽接入服务。利用软件定义安全的概念,构建可编程防御系统,采用在线模式实现引流和回注,使用负载均衡资源池和安全内核,实现全流量可视化为基础的安全增值服务。将安全功能抽象出来,实现跨产品、跨平台的重定义、封装和编排,对攻击实现更快的发现和处置。以更快的交付速度和模式,实现应用防御服务。防御系统具有识别非人类行为流量的能力,对模拟人类行为的攻击方式具有显著的拦截效果。 展开更多
关键词 软件定义安全 可编程防御系统 运营商安全服务 非人类流量识别
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关于国防交通的再认识问题
18
作者 马成喜 《山西交通科技》 1997年第1期48-51,共4页
在《国防交通条例》颁布施行后,仍有许多认识问题需要再认识,针对目前工作中存在的问题及原因,以及对国防交通的再认识问题,提出了要解决的问题和建议。
关键词 国防交通条例 认识 问题建议
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基于YOLOv5算法的交通标志识别技术研究 被引量:74
19
作者 吕禾丰 陆华才 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2021年第10期137-144,共8页
针对传统方式识别交通标志算法存在的检测精度较低的问题,提出了一种改进YOLOv5算法的交通标志识别方法。首先改进YOLOv5算法的损失函数,使用EIOU损失函数代替YOLOv5算法所使用的GIOU损失函数来优化训练模型,提高算法的精度,实现对目标... 针对传统方式识别交通标志算法存在的检测精度较低的问题,提出了一种改进YOLOv5算法的交通标志识别方法。首先改进YOLOv5算法的损失函数,使用EIOU损失函数代替YOLOv5算法所使用的GIOU损失函数来优化训练模型,提高算法的精度,实现对目标更快速的识别;然后使用加权Cluster非极大值抑制(NMS)改进YOLOv5本身所使用的加权NMS算法,提高生成检测框的准确率。实验结果表明,改进后的YOLOv5算法在由长沙理工大学制作的CCTSDB交通标志数据集上训练的模型的mAP值达到了84.35%,比原始的YOLOv5算法提高了6.23%。所以改进YOLOv5算法在交通标志识别中有更高的精度,能够更好的应用到实践当中。 展开更多
关键词 深度学习 YOLOv5 Cluster NMS EIOU 交通标志识别
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三角形交通标志的智能检测方法 被引量:34
20
作者 朱双东 张懿 陆晓峰 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2006年第8期1127-1131,I0003,共6页
基于交通标志都具有一定的颜色和形状,以红色倒三角形交通标志为例,介绍一种新的智能检测方法。该方法主要由以下4个环节构成。首先是颜色提取,将图像转换到HSI颜色模型的色调子空间,提取特定颜色———红色;其次是边缘检测,使用标准LO... 基于交通标志都具有一定的颜色和形状,以红色倒三角形交通标志为例,介绍一种新的智能检测方法。该方法主要由以下4个环节构成。首先是颜色提取,将图像转换到HSI颜色模型的色调子空间,提取特定颜色———红色;其次是边缘检测,使用标准LOG模板在提取出来的红色区域上进行;这样,计算量将大为减少;然后是顶点判别,对边缘上的这些点,采用神经网络分类器进行分类,并分别对三角形的3种不同顶点作标记;最后是三角形的定位,通过一定的匹配准则提取出三角形。对不同场景下的20幅图像进行测试,检测正确率达到了100%。实验结果表明,该方法具有鲁棒性好、速度快、检测准确率高等特点。 展开更多
关键词 三角形交通标志 道路交通标志识别(TSR) 图像检测 神经网络 计算机视觉
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