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      人工智能技術在網(wǎng)絡安全領域的應用

      2023-02-08 07:16:44張立偉趙曉璞
      計算機應用文摘·觸控 2023年2期
      關鍵詞:人工智能技術深度學習網(wǎng)絡安全

      張立偉 趙曉璞

      關鍵詞:人工智能技術;網(wǎng)絡安全;深度學習

      中圖法分類號:TP393 文獻標識碼:A

      1引言

      20世紀后期,人工智能技術開始進入飛速發(fā)展階段,進入21世紀后,隨著大數(shù)據(jù)、高性能CPU和高速網(wǎng)絡深度學習方法的不斷發(fā)展和完善,人工智能技術具備了良好的實用性。

      2網(wǎng)絡安全形勢分析

      隨著現(xiàn)代信息技術的發(fā)展,人們的生產(chǎn)和生活都與互聯(lián)網(wǎng)息息相關,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為社會經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。如今,世界各國對網(wǎng)絡安全的重視程度都大幅度增加。通過對大量的網(wǎng)絡安全事件進行篩選和分析后發(fā)現(xiàn),導致網(wǎng)絡安全問題發(fā)生的重要原因除了軟件和硬件的缺失與不足,人為因素也是其中一項極其重要的因素,操作人員的疏忽以及誤操作、響應遲緩、決策錯誤等都有可能引發(fā)網(wǎng)絡安全問題。

      網(wǎng)絡安全問題是一項綜合性問題,涉及許多方面。在家庭網(wǎng)絡中,人們可以通過設置防火墻、虛擬操作系統(tǒng)、指紋驗證等來保護自己的計算機安全。但相比于家庭網(wǎng)絡,企業(yè)網(wǎng)絡安全防護更加復雜,并且隨著技術的進步,現(xiàn)有網(wǎng)絡安全理念框架下的威脅更加多樣化,這就要求網(wǎng)絡安全響應機制也要積極轉(zhuǎn)變,以滿足不斷變化的網(wǎng)絡威脅。在網(wǎng)絡安全防護技術不斷進步的同時,網(wǎng)絡入侵手段也在不斷進步,面對巨大的網(wǎng)絡安全壓力,網(wǎng)絡安全防護絕對不能掉以輕心。

      當前,人們所面對的網(wǎng)絡安全威脅越來越具有組織化、專業(yè)化、隱蔽化的典型特征,推動網(wǎng)絡安全軟件智能化是現(xiàn)代網(wǎng)絡安全防護發(fā)展的必然趨勢。安全信息與事件管理軟件負責進行安全事件分析和各類信息的儲存,并開展結構化威脅情報分析。人工智能技術是人類進行智能化機器研發(fā)的重要嘗試,情報是互聯(lián)網(wǎng)中極其重要的一項元素。近年來,人工智能技術開始逐漸取代人工,在網(wǎng)絡空間中獲取豐富的網(wǎng)絡情報,這為人工智能技術在網(wǎng)絡安全防護中的應用奠定了堅實的基礎。

      3發(fā)展前景

      3.1預防和保護作用

      人工智能技術在網(wǎng)絡安全領域中的應用首先是用于阻止網(wǎng)絡入侵。盡管人工智能技術在網(wǎng)絡安全防護中的應用還處于起步階段,但人工智能技術的預防和保護系統(tǒng)在未來網(wǎng)絡安全領域的應用空間十分廣闊,通過使用先進的學習機器來進行防御強化,并以此實現(xiàn)人工與算法的靈活決策交互。

      3.2網(wǎng)絡安全屬性的定性檢測

      在傳統(tǒng)的網(wǎng)絡安全預警機制中,計算機技術人員通過使用固有特征的威脅樣本的分析軟件對網(wǎng)絡中存在的異常進行分析,識別的主要范圍局限于已知的攻擊方式。在發(fā)現(xiàn)匹配的威脅特征后,分析軟件會向安全團隊提出預警,這種工作模式是基于定量風險的分析模式。這種分析模式的不足在于無法對未來網(wǎng)絡安全趨勢形成預測和可持續(xù)追蹤,對于網(wǎng)絡威脅的反應通常是在威脅進行中和發(fā)生后,無法實現(xiàn)有效的全過程追溯。

      在網(wǎng)絡威脅形式不斷變化的情況下,對網(wǎng)絡中的異常行為進行準確的篩選,工作量之大已經(jīng)超出了人工的工作能力。網(wǎng)絡上也存在一些表面上無害的惡意軟件,它們通常能躲避網(wǎng)絡安全程序和分析軟件的監(jiān)控,繞過前端密匙,并自動識別高價值的信息,長期潛伏在目標網(wǎng)絡中,并始終在目標庫中保持“高度受信”的狀態(tài)。針對這一類型的網(wǎng)絡威脅,最好的辦法就是利用人工智能技術進行預測分析和認知計算。通過對已經(jīng)開始的攻擊進行分析,即使它不符合已知的威脅特征,人工智能技術也具備相應的預測能力。人工智能技術通過模仿人腦的運作形式,在系統(tǒng)輸入的大數(shù)據(jù)中,對威脅事件進行篩選,它能夠通過學習不斷地提升對自我的威脅識別能力,構建基于態(tài)勢的網(wǎng)絡安全模型。認知計算能夠使用結構化或非結構化的數(shù)據(jù),在異構數(shù)據(jù)的基礎上,形成類似人工洞察力的人機協(xié)作關系。在此基礎上,人工智能技術能夠提出不同于網(wǎng)絡安全專業(yè)人員的解決方案,并且在速度上更具優(yōu)勢。

      3.3對威脅與風險的即時響應

      人工智能技術可以用于重點風險領域自動化任務的執(zhí)行,這在很大程度上取代了網(wǎng)絡安全分析師的工作,網(wǎng)絡安全分析師能夠?qū)⒏嗟臅r間和精力投入價值更高的人工智能技術無法取代的工作中。人工智能技術還能夠通過深度學習實現(xiàn)對外部和內(nèi)部攻擊的智能響應。當前,人類已經(jīng)具備部署半自動智能誘餌的技術,先將這些誘餌滲透在目標網(wǎng)絡中,讓攻擊者誤以為他們在正確的入侵路徑上,然后利用欺騙手段對罪魁禍首進行識別。在即時響應系統(tǒng)中加人人工智能技術,可以實現(xiàn)網(wǎng)絡的動態(tài)隔離,即將高價值的網(wǎng)絡資產(chǎn)進行隔離保護,使攻擊者更難接近有價值的數(shù)據(jù)。

      在人工網(wǎng)絡安全響應系統(tǒng)中,一項重大的挑戰(zhàn)就是工作人員會感到疲憊,要響應成千上萬的網(wǎng)絡安全預警,對于人工來說負荷是非常大的。相比于人工智能技術,人類對大型數(shù)據(jù)集的理解能力已經(jīng)落后,因此人工響應的時效就會變得很慢。人工智能技術的出現(xiàn),能夠為專業(yè)人員提供所需的威脅分類關聯(lián)信息,因此技術人員就能夠更快地進行響應,制定更科學的決策,并且極大地降低勞動強度。

      4應用策略

      4.1網(wǎng)絡安全抽象化

      機器學習在網(wǎng)絡安全中的應用是近年來安全領域的研究熱點,這一研究課題的重點主要包括數(shù)據(jù)采集、樣本提取、威脅模型構建和驗證等,而針對問題分類、聚類問題和降維問題的網(wǎng)絡安全問題抽象化的研究則較少。通過將網(wǎng)絡安全抽象化,能夠?qū)⒕W(wǎng)絡空間安全問題轉(zhuǎn)化為機器學習能夠解決的問題,如將硬件級芯片木馬的檢測、網(wǎng)絡端口反射、身份驗證等抽象為分類問題,將網(wǎng)絡輿情分析、跨域異常賬號檢測、網(wǎng)絡入侵檢測抽象為聚類問題等。通過抽象化的問題轉(zhuǎn)化,能夠更快地形成無監(jiān)督學習、對抗式學習的人工智能解決方案,從而既能夠滿足網(wǎng)絡環(huán)境的數(shù)據(jù)采集要求,也能夠達到目標網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)包和數(shù)據(jù)流的耦合要求,進而有效減少由于人工因素而產(chǎn)生異常點的現(xiàn)象。

      4.2智能代理

      智能代理是更高層次的人工智能技術在網(wǎng)絡安全場景中的實際應用,在人工智能領域,智能代理是指能夠根據(jù)周圍環(huán)境做出自主行動的實體,是具備一定的學習能力并對樣本威脅做出響應的工具。在智能代理下,計算機對網(wǎng)絡威脅的應對具有更強的預見性,具備快速的自主反應和響應能力。對于網(wǎng)絡空間而言,智能代理就是24小時不間斷的網(wǎng)絡巡警,能夠有效感知并抵御網(wǎng)絡攻擊,同時可以滿足分布式網(wǎng)絡結構下的面向特定威脅對象的態(tài)勢感知要求。智能代理的實現(xiàn)依賴網(wǎng)絡信息資源建設,針對海量信息的儲存、傳輸以及保護等業(yè)務,形成一套智能入侵檢測方法,對網(wǎng)絡空間形成有效的保護。在下一階段,智能代理應朝著與基礎網(wǎng)絡架構融合的方向發(fā)展,借助ISP運營商在網(wǎng)絡結構方面的優(yōu)勢,擴大智能代理在網(wǎng)絡安全領域的作用范圍,以更好地實現(xiàn)智能代理的多項功能。

      4.3威脅搜索分析

      在以往的網(wǎng)絡安全搜索分析工作中,通常采用文本分析的方式來對網(wǎng)絡活動與模式進行分析,但在網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)量快速增加、網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)復雜程度快速提高的情況下,依靠文本分析方式進行搜索分析會花費大量的時間。而以人工智能技術為基礎的搜索分析,主要是以啟發(fā)式搜索為主,在搜索前,對前導條件進行明確定義,能夠有效地控制結果和搜索范圍,這種特性在一定程度上限制了啟發(fā)式搜索的應用場景。但通過應用人工智能技術的深度學習功能,使用αβ搜索算法,將網(wǎng)絡數(shù)據(jù)抽象為可視化形式,能夠更高效地對各類網(wǎng)絡行為進行分析,并通過可視化分析系統(tǒng)對網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)進行大規(guī)模處理。αβ算法是一種基于決策樹的搜索算法,能夠用來減少極小化極大算法搜索樹的節(jié)點數(shù),而一旦節(jié)點數(shù)是唯一的,那么系統(tǒng)就能夠得出最優(yōu)解。作為一種對抗性搜索算法,αβ算法能夠?qū)崿F(xiàn)對關鍵安全信息的迅速檢索,提高整體的交互效率,從而提高網(wǎng)絡安全決策水平。

      4.4網(wǎng)絡安全專家系統(tǒng)

      專家系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應用于社會的各個領域,在科技、經(jīng)濟、國防、教育以及人們的日常生活中都發(fā)揮著巨大的作用。而當前,人工智能技術在網(wǎng)絡安全防御中的有效應用,為人們建立基于人工智能的網(wǎng)絡安全專家系統(tǒng)提供了豐富的可行方案。從機器學習、啟發(fā)式響應、過程自動化等方面出發(fā),可以將人工智能技術更廣泛地應用于實際場景中?;谌斯ぶ悄芗夹g建立的網(wǎng)絡安全專家系統(tǒng),能夠在面對網(wǎng)絡威脅時,為用戶提供決策輔助。通過無監(jiān)督學習、可持續(xù)訓練和過程自動化技術,能夠提前對網(wǎng)絡威脅進行判斷和分析,從而進行準確的風險評估。在網(wǎng)絡安全管理應用中.用戶可以利用專家系統(tǒng)持續(xù)地監(jiān)控網(wǎng)絡流量,針對網(wǎng)絡攻擊展開自動分析,并靈活調(diào)整計算機系統(tǒng)安全防護模式和策略,針對不斷變化的網(wǎng)絡威脅,提高計算機系統(tǒng)的適應性和自我防護能力。網(wǎng)絡安全專家系統(tǒng)具有明顯的啟發(fā)性和靈活性,是對多個領域?qū)<业膶I(yè)知識和經(jīng)驗的綜合,并且具有更強大的協(xié)作能力,在解決問題時更加靈活。在一定程度上,可以將專家系統(tǒng)看作擁有極其豐富的知識與經(jīng)驗的程序系統(tǒng),通過應用人工智能技術與計算機技術,進行合理的推理與判斷,在較短的時間內(nèi)即可最大程度地對人類決策進行模擬。專家系統(tǒng)是對人類專家解決問題的模擬,但同時具有更快的反應能力和更強的協(xié)作性。

      5應用挑戰(zhàn)

      從整體上來看,人工智能技術在網(wǎng)絡安全領域的應用前景十分廣闊,隨著人工智能技術的不斷完善與成熟,人工智能技術在網(wǎng)絡安全領域?qū)⒕哂性絹碓酱蟮膬?yōu)勢和作用。但就當前情況而言,人工智能技術的應用還面臨許多困難,尤其是在技術層面的深度學習框架的軟件漏洞、對抗機器學習的惡意干擾元素、訓練數(shù)據(jù)污染等方面。這些問題有可能導致人工智能技術下的系統(tǒng)出現(xiàn)邏輯上混亂,從而影響分析和判斷的準確性,嚴重時網(wǎng)絡攻擊方就能夠通過這些漏洞使系統(tǒng)崩潰,這時人工智能技術就會變成威力巨大的網(wǎng)絡安全攻擊工具。

      6結束語

      人工智能技術在網(wǎng)絡安全領域的多場景、多功能應用,能夠有效增強基礎網(wǎng)絡和服務的安全性。針對當前越發(fā)嚴峻的網(wǎng)絡威脅形勢,通過人工智能技術打造更加堅固的網(wǎng)絡安全防護機制,能夠有效解決相關問題。在這個過程中,人類需要不斷地加強對人工智能的訓練與完善。

      作者簡介:

      張立偉(1987—),本科,助理工程師,研究方向:網(wǎng)絡應用。

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