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汽车以太网安全升级!深度学习入侵检测,低成本平台也能实现!
2025-11-09 14:11
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? 论文标题:Deep Learning-Based Intrusion Detection for Automotive Ethernet: Evaluating & Optimizing Fast Inference Techniques for Deployment on Low-Cost Platform
? Arxiv ID:2507.01208v1
? 关键词:Deep Learning, Intrusion Detection Systems, Automotive Ethernet, Real-time, Low-cost Platforms
? 太长不看版:该研究提出利用快速神经网络推理技术,如蒸馏和剪枝,在低成本平台上实现实时入侵检测,有效提高了检测速度和准确性。
? 摘要翻译:现代车辆越来越联网,在这种背景下,汽车以太网是承诺提供车内通信必要基础设施的技术之一。然而,这些系统容易受到攻击,可能会危害安全,包括流量注入攻击。基于深度学习的入侵检测系统(IDS)通常被设计来应对这个问题,但它们需要昂贵的硬件才能实时运行。在本研究中,我们提出评估和应用快速神经网络推理技术,如蒸馏和剪枝,以便在低成本的平台上实时部署IDS模型。结果表明,这些技术可以使用Raspberry Pi 4实现高达727微秒的入侵检测时间,AUCROC值为0.9890。
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