兩階段物聯網資產識別模型的研究 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:1925 K | |
標簽: 物聯網 特征選擇 設備過濾 | |
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文檔介紹:提出了一種兩階段的物聯網資產識別模型。首先,對異構協議進行分析,解決多樣化協議流量特征提取困難問題。其次,利用輕量級模型SqueezeNet過濾非物聯網設備,提高識別效率并降低計算負擔。為進一步解決數據不均衡問題,引入生成對抗網絡(GAN)生成合成樣本數據,平衡數據分布。最后,采用 XLNet與注意力機制結合的模型來識別物聯網設備的類型,有效提升了模型在大規模物聯網網絡環境中的識別精度和效率。實驗結果表明,模型在公開數據集上的準確率達到99.48%,召回率提升2.02%,F1分數提高1.85%,并在真實環境中保持99.01%的準確率。該模型為物聯網資產管理和安全管理提供了有效的解決方案。 | |
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