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Enregistrement W4403295145 · doi:10.1109/access.2024.3477714

Trends in Smart Grid Cyber-Physical Security: Components, Threats, and Solutions

2024· article· en· W4403295145 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueIEEE Access · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueCybersecurity and Information Systems
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesKhalifa University of Science, Technology and Research
Mots-clésComputer scienceComputer securitySmart gridCyber-physical systemEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The increasing focus on cyber-physical security in Smart Grids (SGs) has catalyzed a surge in research over recent years. This paper comprehensively reviews SG cyber-physical security advancements, diverging from conventional studies that concentrate on specific attack types. It begins with a structured overview of SGs, delineating their cyber and physical layers and analyzing the key processes: generation, transmission, distribution, and consumption. Subsequent sections critique existing survey studies, identifying gaps and underscoring overlooked aspects in the current literature, particularly concerning the challenges faced. The review progresses to analyze current research trends in SG security, evaluating methodologies across both layers and categorizing them into Machine Learning-based, data-driven, and model-based approaches. The analysis includes a detailed classification of research focused on Control, Monitoring, and Protection across each component and stage of SGs. Additionally, the paper examines emerging cyberattack strategies in SGs that have not been extensively reviewed in existing literature. In conclusion, the paper reflects on significant gaps and challenges in SG cyber-physical security research, underscoring the need for further exploration and innovation in this domain. Thus, this review serves as a critical roadmap for future research, delineating the current state and potential directions in the rapidly evolving field of SG security.

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.

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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,764
Score d'incertitude au seuil0,865

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,003
Science ouverte0,0010,000
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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,263 · 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