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基于PSO-SVM的Modbus TCP通讯的异常检测方法

         

摘要

To detect and defend industry virus attacks to application layer protocol data is difficult issues in study of industrial security gateway .In this paper ,a data pre-processing method is presented ,which can convert Modbus TCP traffic into anomaly de-tection model ,and a PSO-SVM algorithm is designed ,which optimizes parameters by advanced Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm .The method identifies anomalies of Modbus TCP traffic according to appear frequencies of the mode short sequence of Modbus function code sequence .Finally ,experimental data analysis shows that the proposed method can effectively detect abnormal of Modbus function code sequence .%如何有效检测和防御工业病毒对应用层协议数据的攻击是目前工业安全网关研究的难点问题。本文提出了将Modbus TCP通讯流量转换为异常检测模型所需数据形式的预处理方法,设计了一种利用粒子群PSO算法进行参数寻优的PSO-SVM算法。该方法根据Modbus功能码序列中的模式短序列出现的频率,识别出异常的Modbus TCP通讯流量。最后,通过实验数据分析,说明了提出方法可以有效实现对Modbus功能码序列的异常检测。

著录项

  • 来源
    《电子学报》 |2014年第11期|2314-2320|共7页
  • 作者单位

    中国科学院沈阳自动化研究所;

    辽宁沈阳 110016;

    中科院网络化控制系统重点实验室;

    辽宁沈阳 110016;

    中国科学院沈阳自动化研究所;

    辽宁沈阳 110016;

    中国科学院大学;

    北京100039;

    中科院网络化控制系统重点实验室;

    辽宁沈阳 110016;

    中国科学院沈阳自动化研究所;

    辽宁沈阳 110016;

    中科院网络化控制系统重点实验室;

    辽宁沈阳 110016;

    中国科学院沈阳自动化研究所;

    辽宁沈阳 110016;

    中科院网络化控制系统重点实验室;

    辽宁沈阳 110016;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 安全保密;
  • 关键词

    微粒子群; 支持向量机; Modbus功能码; 序列异常检测; 工业安全网关;

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