Kostas, K., Yasa Kostas, R., Just, M., & Lones, M. A. (2024). GeMID: Generalizable Models for IoT Device Identification. IEEE Internet of Things Journal.
本研究旨在解決現有物聯網設備識別方法缺乏泛化能力的問題,提出一個新的框架來構建可在不同網路環境中泛化的設備識別模型。
研究採用兩階段流程開發模型。第一階段涉及特徵和模型選擇,重點是使用遺傳算法和來自不同環境的數據集來識別與設備無關且不依賴於網路環境的特徵。第二階段使用獨立數據集訓練特定設備的模型實例,並使用包含在不同網路環境中運行的相同設備的另一個數據集來評估這些設備特定模型的泛化能力。
研究結果表明,基於數據包特徵和跨數據集驗證的 GeMID 方法可以顯著提高物聯網設備識別模型的泛化能力,有效應對網路環境變化帶來的挑戰。
本研究為物聯網安全和設備識別領域做出了貢獻,為提高模型有效性和降低物聯網網路風險提供了見解。
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by Kahraman Kos... lúc arxiv.org 11-25-2024
https://arxiv.org/pdf/2411.14441.pdfYêu cầu sâu hơn