一种基于网络流量数据的安全分析方法

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一种基于网络流量数据的安全分析方法
申请号:CN202511338442
申请日期:2025-09-18
公开号:CN120979804A
公开日期:2025-11-18
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于网络流量数据的安全分析方法,包括以下步骤:S1.对于目标网络实体,构建数字孪生模型;S2.在数字孪生模型中,按照给定的网络攻击程序,模拟进行网络攻击;S3.采集数字孪生模型的网络流量数据,并监控网络异常信息,进行网络安全分析,得到网络风险等级,并利用网络流量数据和网络风险等级构建数据样本,形成样本数据集;S4.通过BP神经网络构建网络风险等级预测模型,并利用样本数据集对网络风险等级预测模型进行训练,得到训练好的网络风险等级预测模型;S5.在目标网络实体运行过程中,采集目标网络实体的网络流量数据,预测网络风险等级。本发明能够基于数字孪生的方式,进行网络攻击带来的安全风险实测,且不会对真实网络实体的运行产生影响。
技术关键词
网络流量数据 数字孪生模型 BP神经网络构建 异常信息 分析方法 网络安全分析 实体 监控网络 节点 样本 标签 程序 高风险 网络分配 网络拓扑 传输路径
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