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摘要:
多模光纤网络由于模式色散大,使其带宽较低,在多用户间连通使用易受到异常信号入侵攻击,导致其安全性较差.为提高异常入侵信号的检测准确率,增强光纤网络安全性,提出一种经验模态分解方法结合深度学习的多模光纤网络异常入侵信号提纯方法.针对光纤网络容易发生流量拥塞的问题,进行异常流量,提高网络安全性,提出基于深度学习的光纤网络异常流量检测方法.构建光纤网络的信号传输结构模型,采用非线性时间序列重构方法进行光纤网络异常入侵信号的特征提取,检测异常信号的时频谱特征量,结合经验模态分解方法实现光纤网络异常入侵信号特征信息分离,采用深度学习算法进行异常入侵信号特征分解的自适应迭代,提高异常入侵信号检测的收敛性,将特征分离后的入侵信号输入到降噪滤波器中,进行信号提纯处理,完成网络异常入侵信号检测.仿真结果表明,采用该方法进行光纤网络异常入侵信号检测的抗干扰能力较强,准确检测概率较高,收敛性较好,从而提高了检测效率,改善了多模光纤网络的安全性.
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文献信息
篇名 多模光纤网络异常入侵信号提纯方法
来源期刊 激光杂志 学科 工学
关键词 深度学习 多模光纤网络 异常入侵 信号提纯
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 光通信与网络
研究方向 页码范围 120-124
页数 5页 分类号 TN249
字数 语种 中文
DOI 10.14016/j.cnki.jgzz.2019.03.120
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴丰盛 16 12 2.0 3.0
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深度学习
多模光纤网络
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激光杂志
月刊
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50-1085/TN
大16开
重庆市黄山大道杨柳路2号A塔楼1405室
78-9
1975
chi
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