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      基于人工智能的電力信息網(wǎng)絡(luò)安全自防御研究

      2020-11-11 05:47:10王一婧
      中國電氣工程學(xué)報 2020年18期
      關(guān)鍵詞:人工智能

      王一婧

      摘要:在電力系統(tǒng)運行過程中,為了更好地保證其運行過程的網(wǎng)絡(luò)信息安全,必須做好網(wǎng)絡(luò)信息安全工作,進(jìn)而更好地穩(wěn)定運行電力系統(tǒng)。現(xiàn)階段,我國電網(wǎng)的電力系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)信息安全系統(tǒng)發(fā)展的比較全面,可以幫助電力系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)信息安全。但在其具體的應(yīng)用中仍存在許多問題,只有解決電力系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)信息安全問題,才能確保電力系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)信息工作順利進(jìn)行。對此,本文概述了人工智能技術(shù),探討了電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息存在的安全風(fēng)險,并提出了基于人工智能的電力信息網(wǎng)絡(luò)安全自防御技術(shù),僅供參考。

      關(guān)鍵詞:人工智能;電力信息網(wǎng)絡(luò)安全;自防御研究

      1人工智能技術(shù)的概述

      當(dāng)今社會,電力在人們的生產(chǎn)生活中有著不可或缺的作用,電力信息網(wǎng)絡(luò)安全也越發(fā)受到人們的重視。人工智能技術(shù)涉及到信息技術(shù)、神經(jīng)學(xué)等多個領(lǐng)域,借助現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)實現(xiàn)行為機器的自動化,并發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。人工智能應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)中,由于具有極強的信息處理能力,發(fā)揮著重要作用。人工智能由多個處理單元組成,小單元之間相互獨立又相互聯(lián)系,可以進(jìn)行信息儲存并提取。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是基于機電保護(hù)原理,建立在對人的神經(jīng)系統(tǒng)的模仿上,在電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可以及時判斷故障原因,并對具體的故障情況進(jìn)行分析。

      2電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息存在的安全風(fēng)險

      2.1維護(hù)信息安全所使用的防護(hù)技術(shù)不夠合理

      目前,我國電力企業(yè)信息安全防護(hù)所采用的硬件設(shè)備已經(jīng)足夠完善,電力企業(yè)基本上能按照標(biāo)準(zhǔn)安全防護(hù)要求進(jìn)行防火墻及網(wǎng)絡(luò)隔離裝置的設(shè)置,并讓相關(guān)工作人員按時對計算機可能存在的漏洞及病毒進(jìn)行掃描。但是,目前電力企業(yè)的信息安全策略及裝置還未達(dá)到完善程度,格力裝備等對黑客來說形同虛設(shè)。

      2.2人員管控不到位我國

      電力系統(tǒng)的內(nèi)網(wǎng)及外網(wǎng)分離目前已經(jīng)取得了一定成果,能夠?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)攻擊造成的電力系統(tǒng)故障降低并消除。但是,內(nèi)網(wǎng)在實際管理及運營過程中,相關(guān)操作人員在實際維護(hù)過程中并沒有發(fā)現(xiàn)問題,核心設(shè)備基本來自于國外,設(shè)備的維護(hù)過于依賴外來人員,內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)維修過程中所涉及到的數(shù)據(jù)或信息很可能為他人所用。除此之外,電力企業(yè)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)人員及操作人員可以利用存儲及數(shù)據(jù)設(shè)備漏洞等,導(dǎo)致電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息遭受網(wǎng)式攻擊。

      2.3信息測評力度不夠

      電力系統(tǒng)日常安全測評力度不夠,單位信息安全風(fēng)險評估工作并未開展,存在較大的安全風(fēng)險及威脅,并未進(jìn)行針對性改正,信息安全保護(hù)工作未有效進(jìn)行,信息的備案、測評及整改等工作并未得到相關(guān)工作人員的充分認(rèn)識,導(dǎo)致單位內(nèi)部經(jīng)常出現(xiàn)信息安全隱患及短板問題。

      3基于人工智能的電力信息網(wǎng)絡(luò)安全自防御技術(shù)

      基于人工智能的電力信息網(wǎng)絡(luò)安全自防御技術(shù),包括基于人工智能的數(shù)據(jù)集儲、數(shù)據(jù)傳輸、風(fēng)險分析反饋、風(fēng)險檢測、風(fēng)險評估、安全防御和預(yù)警這幾大塊。

      3.1數(shù)據(jù)集儲

      基于人工智能的數(shù)據(jù)集儲用于收集并加密存儲終端的含有用戶相關(guān)信息的有用數(shù)據(jù),收集時對收集有用數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點進(jìn)行認(rèn)證,確保數(shù)據(jù)采集環(huán)境可信任,建立信任關(guān)系。

      3.2數(shù)據(jù)傳輸

      基于人工智能的數(shù)據(jù)傳輸用于實現(xiàn)各種有用數(shù)據(jù)的加密傳遞,確保有用數(shù)據(jù)不會被任意獲取。

      3.3風(fēng)險評估

      所述風(fēng)險分析反饋根據(jù)傳遞的有用數(shù)據(jù)和已經(jīng)驗證的風(fēng)險管理經(jīng)驗進(jìn)行風(fēng)險分析并輸出反饋信息,包括:1)數(shù)據(jù)預(yù)處理,用于對所述有用數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和清洗,過濾掉包含噪音和異常的數(shù)據(jù),形成用戶行為分析的有效數(shù)據(jù)集。2)基于改進(jìn) K-means聚類方法的數(shù)據(jù)分析,用于對所述有效數(shù)據(jù)集進(jìn)行分類整理和分析,并對用戶的行為進(jìn)行分析,輸出用戶行為分析結(jié)果,其包括依次連接的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備單元、數(shù)據(jù)挖掘單元和用戶行為分析單元。3)反饋,用于根據(jù)用戶行為分析結(jié)果,識別風(fēng)險操作,并從知識庫提取相應(yīng)的安全策略,再匯總風(fēng)險操作和相應(yīng)的安全策略打包成反饋信息。

      3.4風(fēng)險檢測

      風(fēng)險檢測用于在已驗證的安全網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下根據(jù)反饋信息對正在運行的終端進(jìn)行實時檢測并輸出檢測結(jié)果。風(fēng)險評估用于對風(fēng)險檢測的輸出結(jié)果進(jìn)行評估并輸出評估結(jié)果,具體為:1)確定風(fēng)險等級:將風(fēng)險劃分為藍(lán)色風(fēng)險、黃色風(fēng)險、橙色風(fēng)險和紅色風(fēng)險四個等級,檢測結(jié)果根據(jù)相應(yīng)閾值范圍確定風(fēng)險等級。2)輸出評估結(jié)果:進(jìn)一步地,在相應(yīng)風(fēng)險等級內(nèi)確定風(fēng)險破壞度和可修復(fù)程度,并輸出評估結(jié)果。

      3.5安全防御

      安全防御對反饋信息、檢測結(jié)果和評估結(jié)果進(jìn)行綜合分析,得到相應(yīng)的綜合風(fēng)險,調(diào)用相應(yīng)且合適的安全策略。具體為:

      1)定義綜合風(fēng)險函數(shù):Z:Z=f×δ1+j×δ2+p×δ3

      式中:f表示反饋信息,對應(yīng)權(quán)重為δ1;j表示檢測結(jié)果,對應(yīng)權(quán)重為δ2,p表示評估結(jié)果,對應(yīng)權(quán)重為δ3。δ1+δ2+δ3=1。

      2)根據(jù) Z值范圍確定相應(yīng)的安全策略。預(yù)警包括安全開關(guān)和報警器,當(dāng)風(fēng)險超過自防御系統(tǒng)防御能力或者安全防御出現(xiàn)故障時,安全開關(guān)會自動將切斷電源,同時報警器發(fā)出警報。

      3.6針對有效數(shù)據(jù)集進(jìn)行聚類操作

      根據(jù)上面所述的基于人工智能的電力信息網(wǎng)絡(luò)安全自防御技術(shù),其特征在于,所述數(shù)據(jù)挖掘單元采用改進(jìn) K-means聚類方法對由數(shù)據(jù)準(zhǔn)備單元處理過的有效數(shù)據(jù)集進(jìn)行聚類的具體操作為:1)設(shè)所述有效數(shù)據(jù)集具有 n個樣本,對 n個樣本進(jìn)行矢量化,通過夾角余弦函數(shù)計算所有樣本兩兩之間的相似度,得到相似度矩陣 XS。2)對相似度矩陣 XS的每一行進(jìn)行求和,計算出每一個樣本與整個有效數(shù)據(jù)集的相似度,設(shè) XS=[sim(ai,aj)]nXn,i,j=1,…,n,其中 sim(ai,aj)表示樣本 ai,aj間的相似度,求和公式為:XS,p=sim(ai,aj),p=1,…,n。3)按降序排列 XS,p,p=1,…,n,設(shè) XS,p按從大到小排列的前 4個值為 XS,max,XS,max-1,XS,max-2,XS,max-3,若,選擇與昀大值 XS,max相對應(yīng)的樣本作為第一個初始的聚簇中心,否則選擇與 XS,max,XS,max-1,XS,max-2,XS,max-3,對應(yīng)的四個樣本的均值作為第一個初始的簇中心。將昀大值為 XS,max對應(yīng)的矩陣中行矢量的元素進(jìn)行升序排列,假設(shè)前 k-1個昀小的元素為 XS,pq,q=1,…,k-1,選擇前 k-1個昀小的元素XS,pq相對應(yīng)的文檔 aq作為剩余的 k-1個初始的聚簇中心,其中所述 k值的設(shè)定方法為:設(shè)定 k值可能取值的區(qū)間,通過測試 k的不同取值,并對區(qū)間內(nèi)的各個值進(jìn)行聚類,通過比較協(xié)方差,確定聚類之間的顯著性差異,從而來探査聚類的類型信息,并昀終確定合適的 k值。5)計算剩余樣本與各初始的聚簇中心之間的相似度,將剩余樣本分發(fā)到相似度昀高的聚簇中,形成變化后的 k個聚簇。6)計算變化后的聚簇中各樣本的均值,將其作為更新后的聚簇中心代替更新前的聚簇中心。7)若更新前的聚簇中心與更新后的聚簇中心相同,或者目標(biāo)函數(shù)達(dá)到了昀小值,停止更新,所述目標(biāo)函數(shù)為:

      其中:Cl表示 k個聚簇中的第 l個聚簇;ax為第 l個聚簇中的樣本,為第 l個聚簇的中心。

      結(jié)語

      基于人工智能技術(shù),設(shè)置基于人工智能技術(shù)的數(shù)據(jù)集儲、數(shù)據(jù)傳輸、風(fēng)險分析反饋、風(fēng)險檢測、風(fēng)險評估、安全防御和預(yù)警,保證了數(shù)據(jù)的安全存儲和安全傳輸,且對用戶相關(guān)信息進(jìn)行分析,得出用戶潛在的風(fēng)險操作,并針對該風(fēng)險操作調(diào)用相應(yīng)且合適的安全策略,保證了系統(tǒng)的安全和可信度,又避免了系統(tǒng)資源的閑置。

      參考文獻(xiàn)

      [1]楊林.淺談電力系統(tǒng)信息通信網(wǎng)絡(luò)安全及防護(hù)[J].電子世界,2018(24):202.

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      [3]汪少成,郭瑞祥.人工智能行業(yè)應(yīng)用及對電力行業(yè)發(fā)展的思考[J].智能城市,2018,4(23):143-144.

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