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1.
2.
Device-to-Device(D2D)通信是下一代(5G)移动网络的重要组成部分。D2D设备间在不依赖基站的情况下直接进行数据传输,并通过重复使用蜂窝小区的频率资源从而提高移动通信系统的容量。为了激励蜂窝网络用户参与到D2D通信,运营商对D2D通信的定价是一个很关键的问题。文中首先介绍了D2D的基本概念及其四种主要类型,并就其中DR-OC型D2D通信定价提出了运营商和D2D设备的收益模型,然后仿真分析了网络中谱单价和奖励带宽对双方收益的影响。仿真结果显示运营商可以通过调整奖励带宽来协调双方收益以激励更多的用户参与到D2D通信。  相似文献   
3.
钓鱼网站一直是网络安全中需要解决的难题之一,它的隐蔽性很高,但造成的损失往往很大.针对钓鱼网站的研究,有很多学者通过机器学习算法对钓鱼网站和正常网站进行分类.根据在钓鱼网站检测中常用的分类算法(KNN;SVM;贝叶斯)为基础,通过对网站的URL特征和页面内容特征进行实验比较研究.实验结果表明,在URL特征和页面内容特征上,线性SVM分类器的准确率和召回率都高于KNN算法和多项式的朴素贝叶斯算法.  相似文献   
4.
基于自相似的异常流量自适应检测方法   总被引:3,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
根据异常流量对网络自相似的影响,通过研究在流量正常和异常情况下表征自相似程度的Hurst 参数分布特点的不同,设计一种异常流量动态自适应检测方法。该方法采用小波分析估计Hurst参数,根据网络自相似程度自适应地调整检测阈值。对MIT林肯实验室的入侵检测数据测试结果表明,该检测方法具有较好的动态自适应性、较高的检测率及较快的检测速度。  相似文献   
5.
针对传统EPC( Electronic Product Code)网络架构中对EPC数据安全性考虑不足以及访问控制具体实现难度较大等问题,提出一种基于PKI的改进的EPC网络模型.模型在传统的EPC网络架构的基础上引入一个经过简化的轻量级的PKI模块,实现通信过程中的身份认证和加密传输等服务.同时改进用户与EPCIS信息服务器的交互流程,引进可信中间服务层(TM-server)实现对通信过程的访问控制,返回给用户的数据经过密钥加密并由TM -server进行转发,以达到EPCIS服务器对用户隔离以及可信传输的目的.最后尝试引进RBAC模型,经分析表明本架构很好地实现了对EPC数据的访问控制,提升了EPC网络的安全性.  相似文献   
6.
7.
8.
Piccolo算法是于2011年CHES会议上提出的一种轻量级分组密码算法,用于物联网环境中保护RFID、传感器、智能卡等电子设备的通信安全.目前国内外安全性分析研究集中在该算法的已知明文攻击和选择明文攻击,在攻击者能力最弱条件下的唯密文攻击尚无相关研究.文中提出了统计故障分析下Piccolo密码的安全性,即在唯密文条件下,使用SEI、HW、ML、GF、MAP、GF-SEI、GF-ML、ML-SEI、ML-MAP、MM-HW及MM-HW-ML等一系列区分器,恢复Piccolo密码的主密钥.实验结果表明,Piccolo算法不能抵御统计故障分析的攻击,文中提出的新型区分器ML-MAP、MM-HW和MM-HW-ML仅需164和262个故障,可以分别恢复出80比特和128比特主密钥,有效地减少了故障数,并提升了攻击效率.该结果为物联网环境中轻量级密码的安全设计与实现提供有价值的参考.  相似文献   
9.
为了实现监控场景下的人脸识别,采集了监控视频中500个人每人2张人脸图像构成SVF(Surveillance Video Faces) 测试集,包括500个正样本对499000个负样本对,提出一种改进型加性余弦间隔损失函数,对加性余弦间隔损失函数进行 改进,通过在特征与目标权重夹角的余弦值减去一个值,在特征与非目标权重夹角的余弦值加一个值,该值为 0 ~ 1 之间的数,通过实验选取最佳值,达到减小类内距离,拉大类间距离的目的。实验结果表明,与Softmax损失函数、乘性角度间隔损失函,数及加性余弦间隔损失函数训练的人脸识别模型相比,该方法在监控场景测试集人脸识别准确率最高,为99.1%。  相似文献   
10.
轻量级分组密码由于软硬件实现代价小且功耗低,被广泛地运用资源受限的智能设备中保护数据的安全。Midori是在2015年亚密会议上发布的轻量级分组密码算法,分组长度分为64 bit和128 bit两种,分别记为Midori64和Midori128,目前仍没有Midori128抵抗中间相遇攻击的结果。通过研究Midori128算法基本结构和密钥编排计划特点,结合差分枚举和相关密钥筛选技巧构造了一条7轮中间相遇区分器。再在此区分器前端增加一轮,后端增加两轮,利用时空折中的方法,提出对10轮的Midori128算法的第一个中间相遇攻击,整个攻击需要的时间复杂度为2126.5次10轮Midori128加密,数据复杂度为2125选择明文,存储复杂度2105 128-bit块,这是首次对Midori128进行了中间相遇攻击。  相似文献   
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