一种基于跨模态特征融合的多任务加密网络流量分类方法
实质审查的生效
摘要
本发明公开了一种基于跨模态特征融合的多任务加密网络流量分类方法,包括:获取待识别的原始流量;预处理原始流量,并获得其格式化样本;将格式化样本输入至训练完成后的基于特征融合技术的多模态多任务深度神经网络,得到对于每个任务对应的预测向量;取其中最大的值对应的分类作为加密流量在该任务上最终的分类标签。本发明能实现对流量特征的自动提取、融合,并根据融合后的结果做出多任务预测;具有通用性;实现包级别和流级别统计特征和有效载荷的融合;通过双路特征提取模块抽取每个数据包的有效载荷低阶的时序特征和全局统计特征,并用全局统计特征指导对有效载荷时序特征的进一步提取;改善了特征提取的效果,具有更好的分类效果。
基本信息
专利标题 :
一种基于跨模态特征融合的多任务加密网络流量分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114358118A
申请号 :
CN202111431314.3
公开(公告)日 :
2022-04-15
申请日 :
2021-11-29
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
戴建邦徐小龙
申请人 :
南京邮电大学
申请人地址 :
江苏省南京市栖霞区文苑路9号
代理机构 :
南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙)
代理人 :
刘小莉
优先权 :
CN202111431314.3
主分类号 :
G06K9/62
IPC分类号 :
G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
G06K9/62
应用电子设备进行识别的方法或装置
法律状态
2022-05-03 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/62
申请日 : 20211129
申请日 : 20211129
2022-04-15 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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