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一种基于多智能体强化学习的车联网AES加密方法 

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申请/专利权人:南京航空航天大学

摘要:本发明提出一种基于多智能体强化学习的车联网AES加密方法,通过动态调整针对不同类型消息的加密模式及密钥长度,满足车联网多样化业务的安全与时延需求。本发明基于当前时刻的消息类别和车辆位置与上一时刻的信道增益、加解密和传输时延以及通信的安全等级,构建系统状态,采用多智能体强化学习算法优化车端使用AES算法对消息进行加密的模式与密钥长度,从而降低加密时延和由于窃听或截获导致的信息泄露概率,提升通信安全等级,进而提升车联网中信息传输的可靠性与安全性。

主权项:1.一种基于多智能体强化学习的车联网AES加密方法,其特征在于,包括以下步骤:1设置车联网环境,车联网环境中共有M辆车,对于第m辆车,1≤m≤M,部署深度神经网络;2车辆执行任务并确定执行该任务的消息类型和长度;3根据本地观测动态确定密钥长度和工作模式;4加密消息并上传至服务器端;5服务器端解密并下发反馈信息;6估计攻击次数和安全等级,计算通信奖励;7构建并存储经验序列,更新深度Q网络参数;8重复步骤二至七,直至完成任务。

全文数据:

权利要求:

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