The proliferation of unmanned aerial vehicles (UAVs) opens up new opportunities for on-demand service provisioning anywhere and anytime, but it also exposes UAVs to various cyber threats. Low/medium-interaction honeypot is regarded as a promising lightweight defense to actively protect mobile Internet of things, especially UAV networks. Existing works primarily focused on honeypot design and attack pattern recognition, the incentive issue for motivating UAVs' participation (e.g., sharing trapped attack data in honeypots) to collaboratively resist distributed and sophisticated attacks is still under-explored. This paper proposes a novel game-based collaborative defense approach to address optimal, fair, and feasible incentive mechanism design, in the presence of network dynamics and UAVs' multi-dimensional private information (e.g., valid defense data (VDD) volume, communication delay, and UAV cost). Specifically, we first develop a honeypot game between UAVs under both partial and complete information asymmetry scenarios. We then devise a contract-theoretic method to solve the optimal VDD-reward contract design problem with partial information asymmetry, while ensuring truthfulness, fairness, and computational efficiency. Furthermore, under complete information asymmetry, we devise a reinforcement learning based distributed method to dynamically design optimal contracts for distinct types of UAVs in the fast-changing network. Experimental simulations show that the proposed scheme can motivate UAV's collaboration in VDD sharing and enhance defensive effectiveness, compared with existing solutions.


翻译:无人驾驶航空飞行器(无人驾驶飞行器)的扩散为随时随地随时随地按需提供防御性服务开辟了新的机会,但也使无人驾驶航空器暴露于各种网络威胁之下。低/中互动蜂蜜罐被视为一种有希望的轻量防御,以积极保护移动的互联网,特别是无人驾驶航空器网络。现有工作主要侧重于蜂蜜罐设计和攻击模式的识别,鼓励无人驾驶航空器参与(例如,在蜂蜜罐中分享被困的攻击数据)以协作抵抗分散和尖端袭击的激励问题仍处于探索不足阶段。本文提出一种新的以游戏为基础的协作防御方法,以解决最佳、公平和可行的奖励机制设计,在网络动态动态和无人驾驶航空器多维的私人信息(例如,有效的国防数据(VDD)数量、通信延迟和UAV成本)存在的情况下,这是一种有希望的轻量的轻量的防御性保护。具体地说,我们首先在部分信息不对称的情况下在无人驾驶飞行器参与的情况下开发一个蜂蜜罐游戏(例如分享被困的攻击数据 ),然后我们提出一个基于部分信息不对称的模拟合同设计问题,同时确保真实性、公平、公平性和计算效率,同时改进现有网络的升级的设计方法,以显示以快速合作模式的升级的升级的方法,并展示,在快速分析模式下,以优化的升级的方法,并展示地设计。

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