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基于注意力時間卷積網(wǎng)絡(luò)的加密流量分類

應(yīng)用科學(xué)學(xué)報 頁數(shù): 14 2024-07-30
摘要: 針對目前大多數(shù)加密流量分類方法忽略了流量的時序特性和所用模型的效率等問題,提出了一種基于注意力時間卷積網(wǎng)絡(luò)(attention temporal convolutional network,ATCN)的高效分類方法。該方法首先將流量的內(nèi)容信息與時序信息共同嵌入模型,增強加密流量的表征;然后利用時間卷積網(wǎng)絡(luò)并行捕獲有效特征以增加訓(xùn)練速度;最后引入注意力機制建立動態(tài)特征匯聚,實現(xiàn)模... (共14頁)

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