An Empirical Study on Learning Models and Data Augmentation for IoT Anomaly Detection
Notice bibliographique
Résumé
Among many other security applications, anomaly detection is one of the biggest users of deep learning methods. This growing popularity is mainly driven by two common beliefs: (i) its ability to manage complicated patterns inside large datasets (given a large amount of data) and (ii) its no need of separate feature engineering (as it is done within the model learning). In this study, we question both of those beliefs and revisit the effectiveness of feature selection and data augmentation in the performance of popular deep-learning based anomaly detection approaches. Additionally, we study the impact of other important factors of any learning based anomaly detection approaches including learning models (both traditional Ml and deep learning), data balancing techniques, hyper parameter tuning, etc. on their performance. From this study, we first report that those common beliefs are not always true - which necessitates a framework that can evaluate the usefulness of features and data for specific use cases (varying the data and need). Then, we propose a new framework that can fill in this gap and assist the data users and anomaly detection tools to perform better by selectively choosing all the configurations (such as, features, models, hyper parameter, balanced data, augmented data). Finally, we demonstrate the effectiveness of our framework using two major IoT datasets.
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 machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,036 | 0,220 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,002 |
| Communication savante | 0,003 | 0,009 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».