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Near real-time security system applied to SDN environments in IoT networks using convolutional neural network

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Near real-time security system applied to SDN environments in IoT networks using convolutional neural network

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De Assis, MVO.; Carvalho, LF.; Rodrigues, JJPC.; Lloret, J.; Proenca Jr, ML. (2020). Near real-time security system applied to SDN environments in IoT networks using convolutional neural network. Computers & Electrical Engineering. 86:1-16. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106738

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/189084

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Metadatos del ítem

Título: Near real-time security system applied to SDN environments in IoT networks using convolutional neural network
Autor: de Assis, Marcos V. O. Carvalho, Luiz F. Rodrigues, Joel J. P. C. Lloret, Jaime Proenca Jr, Mario L.
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] The Internet of Things (IoT) paradigm brings new and promising possibilities for services and products. The heterogeneity of IoT devices highlights the inefficiency of traditional networks' structures to support their ...[+]
Palabras clave: Software-defined Network , Internet of Things , DDoS , CNN , Botnet , Deep Learning
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Computers & Electrical Engineering. (issn: 0045-7906 )
DOI: 10.1016/j.compeleceng.2020.106738
Editorial:
Elsevier
Versión del editor: https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106738
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/TIN2017-84802-C2-1-P/ES/RED COGNITIVA DEFINIDA POR SOFTWARE PARA OPTIMIZAR Y SECURIZAR TRAFICO DE INTERNET DE LAS COSAS CON INFORMACION CRITICA/
info:eu-repo/grantAgreement/CNPq//310668%2F2019-0/
info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F50008%2F2020/PT
info:eu-repo/grantAgreement/CNPq//309335%2F2017-5/
info:eu-repo/grantAgreement/UFPR//Banpesq%2F2014016797/
Agradecimientos:
This study was financed in part by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil under Grants 310668/2019-0 and 309335/2017-5; by the Ministerio de Economia y Competitividad in the ...[+]
Tipo: Artículo

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