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一种基于增量学习的加密对抗攻击检测方法和系统 

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申请/专利权人:中国信息通信研究院

摘要:本发明提出一种基于增量学习的加密对抗攻击检测方法和系统。其中,方法包括:提取加密流量特征数据;基于VAE模型和GAN模型对加密流量特征进行数据增强,得到原训练集;应用原训练集对SVM进行初始训练,得到初始训练SVM;通过增量样本构建原模型保留集和新增样本保留集;应用原模型保留集和新增样本保留集训练所述初始训练SVM,得到增量训练SVM;应用所述增量训练SVM进行加密对抗攻击检测,并重复上一步骤。本发明提出的方案能够通过数据增强技术生成多样化的训练样本,缓解数据稀缺和数据不平衡问题。采用增量学习策略,使得模型能够在新的加密流量出现时快速更新,无需重新训练整个模型,从而提高了分类效率和准确性。

主权项:1.一种基于增量学习的加密对抗攻击检测方法,其特征在于,所述方法包括:步骤S1、利用CICFlowMeter提取加密流量特征数据;基于VAE模型和GAN模型对所述加密流量特征进行数据增强,得到原训练集;步骤S2、应用所述原训练集对SVM进行初始训练,得到初始训练SVM;步骤S3、通过增量样本构建原模型保留集和新增样本保留集;应用所述原模型保留集和新增样本保留集训练所述初始训练SVM,得到增量训练SVM;步骤S4、应用所述增量训练SVM进行加密对抗攻击检测,并重复步骤S3。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国信息通信研究院 一种基于增量学习的加密对抗攻击检测方法和系统

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