基于上采樣單分類的智能手機手勢密碼隱式身份認證機制
發(fā)布時間:2024-09-17 16:07
現(xiàn)有智能手機往往使用廣泛且存儲有敏感信息,一旦丟失會造成巨大的安全隱患,故數(shù)據(jù)安全的重要性日益凸顯。鑒于傳統(tǒng)認證策略的脆弱性,提出了一種基于上采樣單分類的隱式身份認證機制。首先,融合使用了時間、二維及三維等多類手機內(nèi)置傳感器從不同維度采集用戶的行為特征。其次,為降低高維數(shù)據(jù)所含噪聲對分類的影響,提出了一種精選特征并降維的行為特征篩選方法,對所提取的特征進行向量排序、篩選以及降維。特別地,考慮到現(xiàn)有基于二分類算法方案的局限性,采用SVM SMOTE對正樣本數(shù)據(jù)進行上采樣,并提出了基于單分類的認證決策機制,以在單類小規(guī)模訓練集上實現(xiàn)分類。最后基于實際的樣本集進行性能測試,結(jié)果表明,所提方案在準確率、FAR、FRR與AUC指標上的表現(xiàn)部分優(yōu)于使用大規(guī)模數(shù)據(jù)進行訓練的傳統(tǒng)KNN二分類器。
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 引言
2 系統(tǒng)框架
3 數(shù)據(jù)與特征提取
(1)時長特征
(2)二維特征
(3)三維特征
4 多級特征處理與身份認證
4.1 特征排序與篩選
4.2 特征降維
4.3 數(shù)據(jù)擴增
4.4 身份認證
5 性能測試與分析
5.1 實驗設置
5.2 實驗結(jié)果
5.2.1 性能對比
5.2.2 輸入樣本數(shù)對準確率的影響
本文編號:4005700
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1 引言
2 系統(tǒng)框架
3 數(shù)據(jù)與特征提取
(1)時長特征
(2)二維特征
(3)三維特征
4 多級特征處理與身份認證
4.1 特征排序與篩選
4.2 特征降維
4.3 數(shù)據(jù)擴增
4.4 身份認證
5 性能測試與分析
5.1 實驗設置
5.2 實驗結(jié)果
5.2.1 性能對比
5.2.2 輸入樣本數(shù)對準確率的影響
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