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La investigación se centra en el diseño y la implementación de un sistema de seguridad basado en la nube que utiliza técnicas de optimización de aprendizaje profundo y automático. El sistema emplea múltiples parámetros de supervisión en tiempo real y logra una gran precisión, un requisito fundamental en el diseño de la computación en la nube.Los defraudadores a menudo atacan sitios web de comercio electrónico y comercio basados en la nube , por lo que es esencial desarrollar un sistema preciso de detección de fraudes.Introduce mecanismos de aprendizaje profundo como las redes neuronales…mehr

Produktbeschreibung
La investigación se centra en el diseño y la implementación de un sistema de seguridad basado en la nube que utiliza técnicas de optimización de aprendizaje profundo y automático. El sistema emplea múltiples parámetros de supervisión en tiempo real y logra una gran precisión, un requisito fundamental en el diseño de la computación en la nube.Los defraudadores a menudo atacan sitios web de comercio electrónico y comercio basados en la nube , por lo que es esencial desarrollar un sistema preciso de detección de fraudes.Introduce mecanismos de aprendizaje profundo como las redes neuronales totalmente convolucionales (FCNN), las redes neuronales convolucionales (CNN) y métodos de aprendizaje automático como la máquina de vectores de soporte (SVM), la lógica difusa y la regresión logística (LR). Los métodos avanzados FCNN-GBML (Aprendizaje Multiclase Binario Global) abordan eficazmente las limitaciones de los enfoques existentes, mejorando la precisión, las tasas de decisión y reduciendo las tasas de falsas alarmas en la detección de fraudes basados en la nube.
Autorenporträt
Dr G. Prasanthi, professeur adjoint, Institut d'ingénierie et de technologie Gokaraju Rangaraju, Hyderabad, Telangana.M. N. Sridhar Babu, ingénieur logiciel, Telangana.M. Vinod Babu Polinati, professeur adjoint, Shri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram.Dr G. Srinivas Rao, professeur agrégé à l'Université GITAM Deemed, Inde.