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刘烁 (刘烁.) | 张兴兰 (张兴兰.)

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在当今互联网飞速发展的时代,人们在网络中信息交互的次数日益增多,使得网络安全显得尤为重要。文章以增强模型检测异常流量的能力为研究目的,提出一种基于注意力机制的胶囊网络模型。在特征提取阶段和动态路由阶段分别融入注意力机制,增强了模型提取关键特征的能力,提升了在入侵检测任务中的准确率。在NSL-KDD数据集和CICDS2017数据集进行实验,结果表明文章所提模型在泛化能力方面高于其他模型,在CICIDS2017的测试集上,准确率达97.56%;在NSL-KDD的测试集上,准确率可达95.88%。相较于其他传统常用的入侵检测模型,效率有显著提升。

Keyword:

胶囊网络 入侵检测 注意力机制 深度学习

Author Community:

  • [ 1 ] 北京工业大学信息学部

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Source :

信息网络安全

Year: 2022

Issue: 01

Volume: 22

Page: 80-86

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