The growing number of cyber-attacks against Industrial Control Systems (ICS) in recent years has elevated security concerns due to the potential catastrophic impact. Considering the complex nature of ICS, detecting a cyber-attack in them is extremely challenging and requires advanced methods that can harness multiple data modalities. This research utilizes network and sensor modality data from ICS processed with a deep multi-modal cyber-attack detection model for ICS. Results using the Secure Water Treatment (SWaT) system show that the proposed model can outperform existing single modality models and recent works in the literature by achieving 0.99 precision, 0.98 recall, and 0.98 f-measure, which shows the effectiveness of using both modalities in a combined model for detecting cyber-attacks.


翻译:随着近年来针对工业控制系统(ICS)的网络攻击日益增多,由于其潜在的灾难性影响,安全问题成为人们极为关切的问题。考虑到ICS的复杂性质,检测其中的网络攻击极其具有挑战性,需要采用能够利用多种数据模态的先进方法。本研究利用ICS中的网络和传感器模态数据,并通过利用深度多模态模型来检测ICS中的网络攻击。使用SWaT系统的测试结果表明,所提出的模型能够超越现有的单模态模型和文献中的最新工作,实现了0.99的精确度、0.98的召回率和0.98的f-measure,这表明了在检测网络攻击时采用两种模态的组合模型的有效性。

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