本发明涉及一种基于梯度提升机的轻量级物联网入侵检测方法。物联网设备被广泛应用于各个领域。然而其有限的算力、存储等资源使得其极易受到攻击并且难以得到有效的保护。传统的入侵检测系统侧重于高准确率和低误报率,使得其由于过高的时空复杂度导致难以部署于物联网设备中。针对上述问题,本发明提出了基于轻量级梯度提升机的物联网入侵检测模型。首先,使用独热编码和最大最小归一化对数据进行预处理。然后,使用一维卷积神经网络对网络流量数据进行特征提取,以降低特征维度。最后,使用轻量级梯度提升机进行分类,以检测网络流量数据所属的类型,如二分类检测中的正常网络流量和攻击网络流量。
1.一种基于梯度提升机的轻量级物联网入侵检测方法,其特征在于包括数据预处理模块、特征提取模块、分类模块。
2.根据权利要求1所述的基于梯度提升机的轻量级物联网入侵检测方法,其特征在于,通过数据预处理模块,利用独热编码和最大最小归一化算法将物联网中包含离散型特征和存在量纲不统一问题的网络流量数据转化为适合作为机器学习算法和深度学习算法的输入的数据。
3.根据权利要求1所述的基于梯度提升机的轻量级物联网入侵检测方法,其特征在于,通过特征提取模块,利用卷积神经网络将物联网中的网络流量数据所包含的高维特征映射为低维特征,从而降低计算成本并且提升分类模块的性能。
4.根据权利要求1所述的基于梯度提升机的轻量级物联网入侵检测方法,其特征在于,通过分类模块,利用轻量级梯度提升机对网络流量数据进行分类,以检测网络攻击。
目的:研究HIF-1α对糖尿病大鼠心肌缺血/再灌注损伤及心脏射血能力的影响,探讨其作用机制是否与VEGF增加有关。
方法:高脂联合小剂量链脲佐菌素诱导的2型糖尿病大鼠48只随机分为四组:假手术组(C组)、缺血再灌注组(I/R组)、缺血再灌注+生理盐水组(I/R+Vehicle组)、缺血再灌注+HIF-1α上调组(I/R+HIF-1α组)。心肌缺血再灌注模型通过结扎大鼠的左冠状动脉前降支构建,I/R+HIF-1α组通过心包腔注射DMOG诱导HIF-1α上调,以western blot法检测HIF-1α蛋白进行验证。模型心肌缺血再灌注3周后应用M型超声检测各组大鼠心脏的射血分数和心率;超声检测后通过HE染色观察心肌损伤的形态学改变;Masson染色测定心肌梗死面积;应用Western blot方法检测大鼠心肌中血管内皮生长因子蛋白表达。
结果: M型超声心动图显示,缺血再灌注3周后,C组大鼠的左心室射血分数及心率未见异常改变;I/R组与I/R+Vehicle组左心室射血分数及心率发生异常改变,两组之间无明显差异,但二者与C组相比,射血分数显著降低(P <0.05),心率明显升高(P <0.05);I/R+HIF-1α组与C组相比,射血分数值低于C组(P <0.05),心率高于C组(P <0.05);I/R+HIF-1α组与I/R组及I/R+Vehicle组比较,射血分数均有所升高(
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
课题“HDPE 改性沥青功能层行为机理及在寒区路面中应用技术研究”,通过 HDPE.橡胶粉改性沥青制作工艺和性质试验、应力吸收层混合料性能试验、应力吸收层路面结构模拟试验及有限元模型分析,取得主要成果如下:
1.确定了高密度聚乙烯 HDPE 与橡胶粉改性沥青的合理配比及制作工艺参数。最佳改性剂掺量为:5%的 HDPE和 10%的胶粉;最佳制备工艺参数为:剪切速率 4500r/min,剪切时间 25min,温度175℃,所制备的改性沥青具有优良的高低温性能和变形恢复能力。
2.提出了适用寒冷地区应力吸收层的 HDPE-橡胶粉改性沥青混合料的级配组成,并确定了 HDPE-橡胶粉改性沥青的最佳沥青用量。
3. 探究了不同的沥青用量、HDPE 掺量和橡胶粉掺量对 HDPE-橡胶粉改性沥青应力吸收层混合料疲劳性能的影响。当采用5%的 HDPE+10%的橡胶粉参配比例时改性沥青应力吸收层混合料的抗疲劳性能最佳。
4.揭示了HDPE-橡胶粉改性沥青应力吸收层、AC-16 中粒式沥青混凝土、6%水泥稳定砂砾三种材料的收缩系数在不同温度区间的变化规律,得到了三种材料在-30℃~30℃区间的温度与线膨胀系数的数学关系。并探究了组合结构的温度收缩行为及其影响因素。
5.通过有限元分析,揭示了温度与荷载耦合作用下加铺 HDPE-橡胶粉改性沥青应力吸收层路面的应力变化,设置HDPE-橡胶
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。