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1.
随着政府企事业单位网络安全机制的建立健全,单纯从外部进入目标系统的攻击门槛越来越高,导致内部威胁逐渐增多。内部威胁区别于外部威胁,攻击者主要来自于内部用户,使得攻击更具隐蔽性,更难被检测。本文提出一种基于混合N-Gram模型和XGBoost算法的内部威胁检测方法。采用词袋、N-Gram、词汇表3种特征提取方法进行实验比对及参数N值筛选,基于混合N-Gram模型和XGBoost算法的内部威胁检测方法检测效果比通过1维数据、2维数据、4维数据的不同特征进行组合的特征子集效果更优,特定度达到0.23,灵敏度达到27.65,准确度达到0.94,F1值达到0.97。对比特定度、灵敏度、准确度、F1值4项评价指标,基于混合N-gram特征提取方法比传统的词袋、词汇表特征提取方法在检测中更有效。此检测方法不仅提高了内部威胁检测特征码的区分度,同时提高了特征提取的准确性和计算性能。  相似文献   
2.
基于高性能计算平台,数值模拟离散介质冲击过程,研究颗粒的恢复系数随冲击速度、颗粒尺度分布的变化规律。结果发现,给定冲击速度时,无论单分散还是多分散颗粒,随着链长度增加,颗粒的恢复系数逐渐达到稳定,只与冲击速度以及所冲击的颗粒的尺寸比相关,并且压缩阶段的冲量是一个不随链长度变化的定值。在此状态下,入射颗粒与链冲击后的恢复系数尽管随冲击速度增加而减小,却远大于与无限大半空间固体壁面冲击的恢复系数。对于多分散链恢复系数,其分布呈现典型的高斯分布的形式,并且该分布与颗粒的初始冲击速度以及颗粒的粒径比有关。  相似文献   
3.
高质量的地物类别提取是大量地学应用的基础。现有的基于像素的分类方法没有充分挖掘多光谱遥感图像中的上下文关联信息,且分类后的标签图像容易产生破碎。为了提升高分辨率遥感图像的分类精度,本文提出一种基于上下文感知网络和超像素后处理的多光谱图像分类方法。该方法利用新设计的卷积神经网络模型来更好地学习多光谱图像中的空间上下文信息。超像素后处理使用小区域分割和投票的策略来合并结构上关联的区域,以避免破碎标签的产生。本文方法在高分一号卫星数据上进行测试,并与6个分类算法进行比较。实验结果表明本文方法在精度和视觉效果上都优于比对算法。另外,对基于新模型分类后的结果进行超像素后处理,不仅减少了分类结果的破碎度,也进一步提升了图像的分类精度。  相似文献   
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