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Erschienen in:

07.06.2024

Securing IoT networks: A robust intrusion detection system leveraging feature selection and LGBM

verfasst von: M. Ramesh Kumar, Pradeep Sudhakaran

Erschienen in: Peer-to-Peer Networking and Applications | Ausgabe 5/2024

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Abstract

Die Nutzung der Vernetzung hilft der Gemeinschaft und der Gesellschaft in verschiedenen Bereichen, bringt aber auch Fragen der Cybersicherheit wie Verletzlichkeit und schädliches Eindringen zur Sprache. Der Bedarf an Sicherheitssystemen hat das Wachstum zahlreicher akademischer und industrieller Lösungen ausgelöst. Der Artikel konzentriert sich auf ein robustes System zur Erkennung von Eindringlingen, das die Funktionsauswahl und Light Gradient Boosting Machine (LGBM) zur Sicherung von IoT-Netzwerken nutzt. Das System verarbeitet umfangreiche Daten effektiv und reduziert die Dimensionalität, was zu einer verbesserten Erkennungsgenauigkeit führt. Die Arbeit führt einen Algorithmus zur Auswahl zufälliger Merkmale und einen mutationsgesteigerten Optimierungsalgorithmus für den Goldenen Schakal ein, um die Merkmalsauswahl zu optimieren. Die vorgeschlagene Methode erzielt eine hohe Erkennungsgenauigkeit, was sie zu einer zuverlässigen und effektiven Lösung für IoT-Umgebungen macht. Die experimentellen Ergebnisse zeigen die überlegene Leistung des konzipierten Intrusion Detection Systems im Vergleich zu bestehenden Methoden.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Securing IoT networks: A robust intrusion detection system leveraging feature selection and LGBM
verfasst von
M. Ramesh Kumar
Pradeep Sudhakaran
Publikationsdatum
07.06.2024
Verlag
Springer US
Erschienen in
Peer-to-Peer Networking and Applications / Ausgabe 5/2024
Print ISSN: 1936-6442
Elektronische ISSN: 1936-6450
DOI
https://doi.org/10.1007/s12083-024-01721-y