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融合LSTM-DNN的工业安全态势预测模型

文献类型:期刊论文

作者于雅洁1,3,4,5; 刘贤达3,4,5; 蒋启梅2; 张博文3,4,5
刊名小型微型计算机系统
出版日期2021
页码1-8
关键词工控网络 态势评估 态势要素链 长短时记忆网络 全连接神经网络
ISSN号1000-1220
其他题名Industrial security situation prediction model based on LSTM-DNN
产权排序1
英文摘要

态势预测对于感知工控系统中的安全风险有着重要的作用。传统的态势预测模型往往会忽略工控系统中态势要素的时序性,难以准确对系统的安全态势进行预测。因此本文提出一种基于LSTM-DNN的工业网络安全态势预测模型,以提高传统态势预测模型的精确度。首先从海量数据中选取出与系统态势强相关的态势要素;接下来利用LSTM对提取的态势要素进行预测,得到未来的态势要素链;最后将提取出的态势要素链送入DNN模型中,预测系统未来的安全态势。实验表明,相较于传统的网络安全态势预测模型,该模型框架能够有效地预测未来的态势值;相比于其它算法,所提出的算法具有较高的预测精度。

语种中文
资助机构国防基础科研项目(JCKY2020205B022)
源URL[http://ir.sia.cn/handle/173321/30055]  
专题沈阳自动化研究所_工业控制网络与系统研究室
通讯作者于雅洁
作者单位1.中国科学院大学
2.昌河飞机工业(集团)有限责任公司
3.中国科学院网络化控制系统重点实验室
4.中国科学院沈阳自动化研究所
5.中国科学院机器人与智能制造创新研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
于雅洁,刘贤达,蒋启梅,等. 融合LSTM-DNN的工业安全态势预测模型[J]. 小型微型计算机系统,2021:1-8.
APA 于雅洁,刘贤达,蒋启梅,&张博文.(2021).融合LSTM-DNN的工业安全态势预测模型.小型微型计算机系统,1-8.
MLA 于雅洁,et al."融合LSTM-DNN的工业安全态势预测模型".小型微型计算机系统 (2021):1-8.

入库方式: OAI收割

来源:沈阳自动化研究所

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