Struttura di rilevamento delle intrusioni basata sull'apprendimento profondo nell'IoT industriale
| AUTHOR | Durga Bhavani, B.; K. V., Raghavender |
| PUBLISHER | Edizioni Sapienza (08/11/2023) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
A Deep Learning Based Intrusion Detection Framework in Industrial IoT è un sistema sofisticato progettato per salvaguardare le infrastrutture critiche da accessi non autorizzati e attività dannose. Sfruttando la potenza degli algoritmi di deep learning, questo framework utilizza reti neurali avanzate per analizzare grandi quantità di dati raccolti dai dispositivi dell'Internet of Things (IoT) industriale. Addestrando i modelli di deep learning su set di dati etichettati costituiti da modelli di comportamento normali e anomali, il framework è in grado di identificare e classificare accuratamente vari tipi di intrusioni in tempo reale. La capacità del framework di adattarsi e imparare dalle minacce in evoluzione lo rende un meccanismo di difesa efficace, in grado di fornire un robusto livello di sicurezza per gli ambienti IoT industriali, garantendo l'integrità, la disponibilità e la riservatezza di asset e sistemi critici.
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9786206330264
ISBN-10:
6206330265
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
Italian
More Product Details
Page Count:
64
Carton Quantity:
110
Product Dimensions:
6.00 x 0.15 x 9.00 inches
Weight:
0.23 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
A Deep Learning Based Intrusion Detection Framework in Industrial IoT è un sistema sofisticato progettato per salvaguardare le infrastrutture critiche da accessi non autorizzati e attività dannose. Sfruttando la potenza degli algoritmi di deep learning, questo framework utilizza reti neurali avanzate per analizzare grandi quantità di dati raccolti dai dispositivi dell'Internet of Things (IoT) industriale. Addestrando i modelli di deep learning su set di dati etichettati costituiti da modelli di comportamento normali e anomali, il framework è in grado di identificare e classificare accuratamente vari tipi di intrusioni in tempo reale. La capacità del framework di adattarsi e imparare dalle minacce in evoluzione lo rende un meccanismo di difesa efficace, in grado di fornire un robusto livello di sicurezza per gli ambienti IoT industriali, garantendo l'integrità, la disponibilità e la riservatezza di asset e sistemi critici.
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