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Sistema di rilevamento delle intrusioni basato sul deep learning

Autor: Junior Momo Ziazet

Questo lavoro si concentra sullo sviluppo di un nuovo approccio basato sul deep learning per implementare un sistema di rilevamento delle intrusioni efficiente e flessibile che utilizza l'approccio comportamentale e che si rivolge principalmente alle infrastrutture... Viac o knihe

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Questo lavoro si concentra sullo sviluppo di un nuovo approccio basato sul deep learning per implementare un sistema di rilevamento delle intrusioni efficiente e flessibile che utilizza l'approccio comportamentale e che si rivolge principalmente alle infrastrutture critiche e ai sistemi di controllo industriali. Partendo dal presupposto che la modellazione del normale comportamento della rete dei sistemi di controllo industriali è fattibile e affidabile, poiché le operazioni eseguite in questi sistemi sono piuttosto stazionarie e ripetitive, le reti neurali convoluzionali (CNN), una tecnica di deep learning, sono utilizzate sul dataset NSL-KDD, un dataset di riferimento utilizzato per l'implementazione di sistemi di rilevamento delle intrusioni. Le prestazioni dell'approccio vengono presentate e confrontate con alcuni lavori precedenti. Le metriche utilizzate includono la percentuale di classificazione corretta, l'accuratezza e i falsi positivi, dimostrando che l'approccio proposto migliora le prestazioni dei sistemi precedenti.

  • Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
  • Rok vydania: 2023
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Taliansky jazyk
  • ISBN: 9786205985731

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