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An empirical assessment of ensemble methods and traditional machine for web-based attack detection in 5.0

Chakir, Oumaima ; Rehaimi, Abdeslam ; et al.
Linköpings universitet, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten ; USMS Univ, Morocco ; Univ Moulay Ismail, Morocco ; ELSEVIER, 2023
Online academicJournal

Titel:
An empirical assessment of ensemble methods and traditional machine for web-based attack detection in 5.0
Autor/in / Beteiligte Person: Chakir, Oumaima ; Rehaimi, Abdeslam ; Sadqi, Yassine ; Alaoui, El Arbi Abdellaoui ; Krichen, Moez ; Singh Gaba, Gurjot ; Gurtov, Andrei
Link:
Veröffentlichung: Linköpings universitet, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten ; USMS Univ, Morocco ; Univ Moulay Ismail, Morocco ; ELSEVIER, 2023
Medientyp: academicJournal
DOI: 10.1016/j.jksuci.2023.02.009
Schlagwort:
  • Cybersecurity
  • Ensemble methods
  • Industry 5
  • Machine learning
  • Web-based attack detection
  • Computer Sciences
  • Datavetenskap (datalogi)
Sonstiges:
  • Nachgewiesen in: BASE
  • Sprachen: English
  • Collection: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press)
  • Document Type: article in journal/newspaper
  • File Description: application/pdf
  • Language: English
  • Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess

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