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Enregistrement W2487783141 · doi:10.1109/wowmom.2016.7523510

Security threat assessment of simultaneous multiple Denial-of-Service attacks in IEEE 802.22 Cognitive Radio networks

2016· article· en· W2487783141 sur OpenAlexaff
Ismail K. Ahmed, Abraham O. Fapojuwo

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCognitive Radio Networks and Spectrum Sensing
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceComputer networkDenial-of-service attackCognitive radioComputer securityEmulationExploitIEEE 802Wireless networkDefault gatewayWirelessQuality of serviceThe InternetTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Cognitive Radio (CR) is a fully-reconfigurable wireless device that can intelligently sense, manage, and exploit temporarily-vacant licensed spectrum bands during the absence of incumbent users. Broadly, the IEEE 802.22 is the first complete Wireless Regional Area Network (WRAN) standard that utilizes CR technology in the opportunistic access of white spaces in the television (TV) bands. Intrinsically, the increased CR networks' vulnerabilities alongside the experienced growth of attackers' capabilities, creates a strain on CR network designers to act accordingly. However, most of the existing efforts solely examined the issues of Denial-of-Service (DoS) attacks of IEEE 802.22 networks, such as Primary User Emulation (PUE) attack and Spectrum Sensing Data Falsification (SSDF) attack, each treated in isolation. One main challenge in CR network security domain is to efficiently represent possible simultaneous multiple security threats, and assess their effects. Unlike the previous works, this paper addresses the aforementioned challenge through using the holistic approach of assessing the combined effect of simultaneous multiple DoS attacks. The Bayesian Attack Graph (BAG) model is utilized in this paper to capture the probabilistic dependencies among IEEE 802.22 DoS threat-environment and known vulnerabilities. The simulation results indicate up to 51.3% increase in the probability of DoS in IEEE 802.22 networks considering simultaneous multiple attacks in comparison to the most severe sole attack. Finally, the paper introduces the BAG model as a feasible CR vulnerability metric that can facilitate the creation of a security tightening plan.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,922
Score d'incertitude au seuil0,805

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,271
Écart entre enseignants0,258 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations6
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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