原文服务方: 湖南大学学报(自然科学版)       
摘要:
为了解决传统手段在实时高速网络流量环境下SQL注入行为检测准确度和效率之间无法达到较好平衡的问题,提出一种基于深度学习模型的SQL注入行为实时在线检测的方法,构建了以卷积神经网络为基础并引入快速傅里叶变换层的复合检测网络模型SQLNN,并以此模型为基础提出SQL注入行为在线检测与自适应训练框架.该框架对于SQL注入语句的检测正确率达到了99.98%,每秒可完成对一万条左右含有SQL语句的数据包的检测,满足了SQL注入攻击的实时在线检测对检测准确度和效率的要求.
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文献信息
篇名 SQL注入行为实时在线智能检测技术研究
来源期刊 湖南大学学报(自然科学版) 学科
关键词 SQL注入 实时检测 卷积神经网络 快速傅里叶变换
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 31-41
页数 11页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2020.08.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王晓东 国防科技大学计算机学院 28 184 8.0 13.0
2 王芝辉 国防科技大学计算机学院 2 1 1.0 1.0
3 李铭 国防科技大学智能科学学院 4 15 2.0 3.0
4 邢光升 国防科技大学计算机学院 3 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
SQL注入
实时检测
卷积神经网络
快速傅里叶变换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
月刊
1674-2974
43-1061/N
16开
1956-01-01
chi
出版文献量(篇)
4768
总下载数(次)
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总被引数(次)
41941
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