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基于函数挖掘的能源信息物理系统数据安全风险识别算法

基于函数挖掘的能源信息物理系统数据安全风险识别算法

作     者:邓松 蔡清媛 高昆仑 张建堂 饶玮 朱力鹏 DENG Song;CAI Qingyuan;GAO Kunlun;ZHANG Jiantang;RAO Wei;ZHU Lipeng

作者机构:南京邮电大学先进技术研究院江苏南京210023 全球能源互联网研究院有限公司北京102209 电力系统人工智能(联研院)国家电网公司联合实验室北京102209 

基  金:国家自然科学基金资助项目(网络攻击下能源互联网数据容侵评估及可靠存储机制研究,51977113 面向有源配电网的数据传输优化及智能过滤机制,51507084) 

出 版 物:《中国电力》 (Electric Power)

年 卷 期:2021年第54卷第3期

页      码:23-30,37页

摘      要:数据安全风险评估对于能源信息物理系统安全稳定运行至关重要。现有的从二次设备、信息等角度来分析数据安全风险已经无法满足能源信息物理系统广泛的能源接入和各能源之间的能量、信息交互需求。首先提出基于粗糙集的数据安全风险要素特征选择算法,对影响能源信息物理系统中数据的安全风险特征集进行特征选择,降低能源信息物理系统数据安全风险要素集的维度;在此基础上,利用基因表达式编程(gene expression programming,GEP)的函数挖掘特性,提出基于混合GEP的能源信息物理系统数据安全风险识别算法,通过设计小生境种群生成策略以及动态自适应变异概率动态调整策略来提高数据安全风险识别的准确率和效率。仿真实验结果表明,所提算法对于复杂高维的能源信息物理系统数据安全风险集的识别和预测具有较高的准确率和较强的实用性,可为下一步制定能源信息物理系统数据安全防护策略提供理论方法支撑。

主 题 词:基因表达式编程 粗糙集 特征选择 风险识别 能源信息物理系统 

学科分类:0839[0839] 08[工学] 081201[081201] 0812[工学-测绘类] 

核心收录:

D O I:10.11930/j.issn.1004-9649.202007135

馆 藏 号:203102575...

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