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复杂网络中基于QRD的主动防御决策方法研究

         

摘要

针对未知网络攻防场景下,信息不公开导致最优防御策略难以准确选取的问题.通过对不完全信息下的网络攻防博弈进行分析,文章首先构建具有探索机制的攻防演化博弈模型;然后基于Boltzmann探索的Q-learning复制动态方程构建攻防决策动态演化方程;最后通过求解演化稳定均衡给出最优防御策略选取方法,并刻画攻防策略的演化轨迹.仿真实验结果表明,对于小规模局域网,在探索程度参数取10附近时,生成的最优防御策略具有较好的可解释性和稳定性,能够使得防御主体获取最大防御收益.

著录项

  • 来源
    《信息网络安全》 |2020年第5期|72-82|共11页
  • 作者单位

    中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 郑州 450004;

    河南省信息安全重点实验室 郑州 450004;

    中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 郑州 450004;

    河南省信息安全重点实验室 郑州 450004;

    中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 郑州 450004;

    河南省信息安全重点实验室 郑州 450004;

    中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 郑州 450004;

    河南省信息安全重点实验室 郑州 450004;

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

    网络攻防; 不完全信息; 演化博弈; Q-learning复制动态方程; 最优防御策略;

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