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摘要:
针对超密集网络安全性的问题,提出一种热模式分析结合网络自适应跳变算法的超密集网络攻击预测方法.研究发现超密集网络中漫游用户的安全与其增加的切换百分比有关.提出一种基于热模式分析(Ther-mal Pattern Analysis,TPA)的网络攻击预测新方法,通过跟踪热能模式的足迹(能量和频谱效率)来确定高速用户的可能攻击区域.引入网络自适应跳变算法,采用网络威胁感知和跳变策略设计指导网络跳变机制的选择.实验结果表明,该方法能够更加准确地在超密集网络环境中找到可能低安全性区域,相比其他较新的同类型预测方法,具有更好的预测性能.
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文献信息
篇名 热模式分析结合网络自适应跳变算法的超密集网络攻击预测方法
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 超密集网络 热模式分析 网络自适应跳变 网络攻击预测 用户设备 威胁感知
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 安全技术
研究方向 页码范围 288-296
页数 9页 分类号 TP393
字数 8408字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2020.06.050
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 张华 广州铁路职业技术学院信息工程学院 24 100 5.0 9.0
2 龙灿 华南师范大学物理与电信工程学院 6 16 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
超密集网络
热模式分析
网络自适应跳变
网络攻击预测
用户设备
威胁感知
研究起点
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引文网络交叉学科
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计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
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