Review on the application of deep learning in network attack detection

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作者
Tao Yi,Xingshu Chen,Yi Zhu,Weijing Ge,Zhenhui Han
出处
期刊:Journal of Network and Computer Applications [Elsevier]
卷期号:212: 103580-103580 被引量:45
标识
DOI:10.1016/j.jnca.2022.103580
摘要

With the development of new technologies such as big data, cloud computing, and the Internet of Things, network attack technology is constantly evolving and upgrading, and network attack detection technology is forced to undergo corresponding iterative evolution. Three main problems are associated with these technologies: the automatic representation of heterogeneous and complex network traffic data, the uneven network attack samples, and the contradiction between the accuracy of the anomaly detection model and the continuous evolution of attacks. Researchers have proposed several network attack detection techniques based on deep learning to address these problems. This study reviews and analyzes the studies aimed at dealing with such problems, considering multiple factors, such as models, traffic representation and feature extraction, threat detection model training, and model robustness improvement. Finally, the existing problems and challenges associated with the current research are analyzed with respect to data category imbalance, high-dimensional massive data processing, concept distribution drift, real-time interpretability of the detection model, and the security of the model.
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