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摘要:
随着车联网技术的快速发展和广泛部署,其在为智能网联汽车提供互联网与大数据分析等智能化服务的同时,引入了网络入侵等安全与隐私问题.传统车载网络的封闭性导致现有的车载网络通信协议,特别是部署最为广泛的控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)总线协议,在发布时缺少隐私与安全保护机制.因此,为检测网络入侵、保护智能网联汽车安全,文中提出了一种基于支持向量数据描述(Support Vector Data Description,SVDD)的车载CAN网络入侵检测方法.该方法提取单位时间窗内CAN网络报文ID的加权自信息量和ID的归一化值作为特征信息,并在移动边缘计算服务器处构建并训练SVDD模型,目标车辆基于训练的SVDD模型进行异常特征值识别,从而实现实时的车载CAN网络入侵检测.文中采用韩国高丽大学HCR实验室公开的CAN网络数据集,对所提方法与3种传统的基于信息熵的车载网络入侵检测方法在拒绝服务攻击和伪装攻击检测准确率方面进行了对比与分析.仿真实验结果表明,在少量报文入侵时,所提方法显著提高了入侵检测的准确率.
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关键词云
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文献信息
篇名 基于移动边缘计算的车载CAN网络入侵检测方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 车联网 移动边缘计算 车载网络 网络入侵检测 支持向量数据描述算法
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 智能化边缘计算
研究方向 页码范围 34-39
页数 6页 分类号 TN915
字数 语种 中文
DOI 10.11896/jsjkx.200900181
五维指标
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
车联网
移动边缘计算
车载网络
网络入侵检测
支持向量数据描述算法
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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150664
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