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SHAKE-ESDRL-based energy efficient intrusion detection and hashing system

  • 31.05.2023
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt ein auf SHAKE-ESDRL basierendes Intrusion Detection System für drahtlose Sensornetzwerke (WSNs) vor, das die Notwendigkeit verbesserter Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des offenen und unbeaufsichtigten Charakters von WSNs hervorhebt. Er diskutiert die Beschränkungen bestehender Techniken des maschinellen Lernens (ML) in Systemen zur Erkennung von Einbrüchen (IDS) und schlägt einen Ansatz zur vertieften Verstärkung des Lernens (DRL) vor, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Das System ist energieeffizient konzipiert und konzentriert sich auf die Verringerung der Lebensdauer und des Energieverbrauchs des Netzwerks bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Erkennungsgenauigkeit. Die vorgeschlagene Methode umfasst zwei Hauptphasen: ID-Schulungssystem und energieeffiziente Datenerfassung für ID. Der Artikel enthält auch eine detaillierte Beschreibung der Architektur und Leistung des vorgeschlagenen Systems sowie einen Vergleich mit bestehenden Methoden, die statistische Metriken und Datensätze aus der realen Welt verwenden. Die Ergebnisse zeigen die überlegene Leistung des vorgeschlagenen SHAKE-ESDRL-basierten IDS in Bezug auf Genauigkeit, Präzision, Rückruf und Energieeffizienz. Der Artikel schließt mit der Betonung der Robustheit und Effizienz der vorgeschlagenen Methode und schlägt zukünftige Forschungsrichtungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit des Netzwerks vor.

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Titel
SHAKE-ESDRL-based energy efficient intrusion detection and hashing system
Verfasst von
Geo Francis E
S. Sheeja
Publikationsdatum
31.05.2023
Verlag
Springer International Publishing
Erschienen in
Annals of Telecommunications / Ausgabe 5-6/2024
Print ISSN: 0003-4347
Elektronische ISSN: 1958-9395
DOI
https://doi.org/10.1007/s12243-023-00963-w
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    Bildnachweise
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