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基于預(yù)訓(xùn)練Transformers的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備識別方法

信息網(wǎng)絡(luò)安全 頁數(shù): 14 2024-08-10
摘要: 為幫助網(wǎng)絡(luò)管理員迅速隔離局域網(wǎng)內(nèi)的異常、易受攻擊的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,以防攻擊者利用設(shè)備漏洞侵入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行潛伏和后續(xù)深度攻擊,高效的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備識別方法顯得尤為重要。然而,現(xiàn)有基于機(jī)器學(xué)習(xí)的識別方法普遍存在特征選擇過程復(fù)雜、獲取的數(shù)據(jù)流特征不穩(wěn)定等問題,從而影響了識別準(zhǔn)確性。為此,文章提出了一種基于預(yù)訓(xùn)練Transformers的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備識別方法,該方法主要通過IoTBERT模型對設(shè)... (共14頁)

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