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网络安全与大数据技术应用探讨论文
摘要: 随着互联网技术的高速发展与普及,现如今互联网技术已经广泛应用于人们工作与生活之中,这给人们带来了前所未有的便利,但与此同时各种网络安全问题也随之显现。基于此,本文主要介绍了大数据技术在网络安全领域中的具体应用,希望在网络系统安全方面进行研究的同时,能够为互联网事业的持续发展提供可行的理论参考。
关键词: 网络安全;大数据技术;应用分析
前言
随着近年来互联网技术的不断深入,网络安全事故也随之频频发生。出于对网络信息安全的重视,我国于2014年成立了国家安全委员会,正式将网络安全提升为国家战略部署,这同时也表示我国网络信息安全形势不容乐观,网络攻击事件处于高发状态。木马僵尸病毒、恶意勒索软件、分布式拒绝服务攻击、窃取用户敏感信息等各类网络攻击事件的数量都处于世界前列。时有发生的移动恶意程序、APT、DDOS、木马病毒等网络攻击不仅会严重阻碍网络带宽、降低网络速度、并且对电信运营商的企业声誉也会产生一定影响。根据大量数据表明,仅仅依靠传统的网络防范措施已经无法应对新一代的网络威胁,而通过精确的检测分析从而在早期预警,已经成为现阶段网络安全能力的关键所在。
1网络安全问题分析
网络安全问题不仅涉及公民隐私与信息安全,更关乎国事安全,例如雅虎的信息泄露,导致至少五亿条用户信息被窃;美国棱镜门与希拉里邮件门等等事件都使得网络安全问题进一步升级、扩大。随着互联网构架日益复杂,网络安全分析的数据量也在与日俱增,在由TB级向PB级迈进的过程,不仅数据来源丰富、内容更加细化,数据分析所需维度也更为广泛。伴随着现阶段网络性能的增长,数据源发送速率更快,对安全信息采集的速度要求也就越高,版本更新延时等导致的Odav等漏洞日渐增多,网络攻击的影响范围也就进一步扩大;例如APT此类有组织、有目标且长期潜伏渗透的多阶段组合式攻击更加难以防范,唯有分析更多种类的安全信息并融合多种手段进行检测抵御。在传统技术架构中,大多使用结构化数据库来进行数据存储,但由于数据存储的成本过高,系统往往会将原始数据进行标准化处理后再进行存储,如此易导致数据的丢失与失真以及历史数据难以保存而造成的追踪溯源困难;同时对于嘈杂的大型、非结构化数据集的执行分析以及复杂查询效率很低,导致数据的实时性及准确性难以保证,安全运营效率不高,因此传统网络安全技术已经难以满足现阶段网络安全分析的新要求。大数据技术这一概念最初由维克托.迈尔.舍恩伯格与肯尼斯.库克耶在2008年出版的《大数据时代》一书中提出的,大数据是指不采用随机分析法,而是对所有的数据进行综合分析处理。大数据技术作为现阶段信息架构发展的趋势之首,其独有的高速、多样、种类繁多以及价值密度低等特点,近年来被广泛应用于互联网的多个领域中。大数据的战略意义在于能够掌握庞大的数据信息,使海量的原始安全信息的存储与分析得以实现、分布式数据库相比传统数据库的存储成本得以降低,并且数据易于在低廉硬件上的水平扩展,极大地降低了安全投入成本;并且伴随着数据挖掘能力的大幅提高,安全信息的采集与检测响应速度更加快捷,异构及海量数据存储的支持打造了多维度、多阶段关联分析的基础,提升了分析的深度与广度。对于网络安全防御而言,通过对不同来源的数据进行综合管理、处理、分析、优化,可实现在海量数据中极速锁定目标数据,并将分析结果实时反馈,对于现阶段网络安全防御而言至关重要。
2大数据在网络安全中的应用
将大数据运用到网络安全分析中,不仅能够实现数据的优化与处理,还能够对日志与访问行为进行综合处理,从而提高事件处理效率。大数据技术在网络安全分析的效果可从以下几点具体分析:
数据采集效率
大数据技术可对数据进行分布式地采集,能够实现数百兆/秒的采集速度,使得数据采集速率得到了极大的提高,这也为后续的关联分析奠定了基础。
数据的存储
在网络安全分析系统中,原始数据的存储是至关重要的,大数据技术能够针对不同数据类型进行不同的数据采集,还能够主动利用不同的方式来提高数据查询的效率,比如在对日志信息进行查询时适合采用列式的存储方式,而对于分析与处理标准化的数据,则适合采用分布式的模式进行预处理,在数据处理后可将结果存放在列式存储中;或者也可以在系统中建立起MapReduce的查询模块,在进行查询的时候可直接将指令放在指定的节点,完成处理后再对各个节点进行整理,如此能够确保查询的速度与反应速度。
实时数据的分析与后续数据的处理
在对实时数据的分析中,可以采用关联分析算法或CEP技术进行分析,如此能够实现对数据的采集、分析、处理的综合过程,实现了更高速度以及更高效率的处理;而对于统计结果以及数据的处理,由于这种处理对时效性要求不高,因此可以采用各种数据处理技术或是利用离线处理的方式,从而能够更好地完成系统风险、攻击方面的分析。
关于复杂数据的分析
在针对不同来源、不同类型的复杂数据进行分析时,大数据技术都能够更好的完成数据的分析与查询,并且能够有效完成复杂数据与安全隐患、恶意攻击等方面的处理,当网络系统中出现了恶意破坏、攻击行为,可采用大数据技术从流量、DNS的角度出发,通过多方面的数据信息分析实现全方位的防范、抵御。
3基于大数据技术构建网络系统安全分析
在网络安全系统中引入大数据技术,主要涉及以下三个模块:
数据源模块
网络安全系统中的`数据及数据源会随着互联网技术的进步而倍增技术能够通过分布式采集器的形式,对系统中的软硬件进行信息采集,除了防火墙、检测系统等软件,对设备硬件的要求也在提高,比如对服务器、存储器的检查与维护工作。
数据采集模块
大数据技术可将数据进行对立分析,从而构建起分布式的数据基础,能够做到原始数据从出现到删除都做出一定说明,真正实现数据的访问、追溯功能,尤其是对数据量与日俱增的今天而言,分布式数据存储能够更好地实现提高数据库的稳定性。
数据分析模块
对网络安全系统的运营来说,用户的业务系统就是安全的最终保障对象,大数据分析能够在用户数据产生之初,及时进行分析、反馈,从而能够让网络用户得到更加私人化的服务体验。而对于用户而言,得其所想也会对网络系统以及大数据技术更加的信任,对于个人的安全隐私信息在系统上存储的疑虑也会大幅降低。当前网络与信息安全领域正在面临着全新的挑战,企业、组织、个人用户每天都会产生大量的安全数据,现有的安全分析技术已经难以满足高效率、精确化的安全分析所需。而大数据技术灵活、海量、快速、低成本、高容量等特有的网络安全分析能力,已经成为现阶段业界趋势所向。而对互联网企业来说,实现对数据的深度“加工处理”,则是实现数据增值的关键所在,对商业运营而言是至关重要的。
4结语
在当下时代,信息数据已经渗透到各个行业及业务领域中,成为重要的社会生产因素。正因如此,互联网数据产生的数量也在与日倍增中,这给网络安全分析工作带来了一定难度与压力,而大数据技术则能够很好的完善这一问题。在网络系统中应用大数据技术不仅能够满足人们对数据处理时所要求的高效性与精准性,并且能够在此基础上构建一套相对完善的防范预警系统,这对维护网络系统的安全起着非常关键的作用,相信大数据技术日后能够得到更加广泛的应用。
参考文献:
[1]鲁宛生.浅谈网络安全分析中大数据技术的应用[J].数码世界,2017.
[2]王帅,汪来富,金华敏等.网络安全分析中的大数据技术应用[J].电信科学,2015.
[3]孙玉.浅谈网络安全分析中的大数据技术应用[J].网络安全技术与应用,2017.
奔向八年
留学生在写毕业论文的情况下研究思路能够自身定,科学研究结果还可以自身剖析,唯有基础理论是先人的,又多又深奥,如何提取合理的信息内容用在自身的毕业论文上,但是一门技术性工作哦~今日我为大伙儿说一说,怎样在短期内高效阅读参考文献。 Literature Review的基础理论来源于 Books,Journals,Newspapers,也有Internet(尤其是Google Scholar)都能够做为cited source(引入来源于)。这儿大家就以Google Scholar为例子,给大伙儿展现一下怎样Review一篇文章: 例如你毕业论文的科学研究主题风格是Big Data(互联网大数据)在E-commerce(网络技术)行业中的运用,那么你的Literature Review就可以最少分成下列好多个一部分: 1)What’s Big Data?大数据是什么 2)How has it developed in the past years?过去的两年里发展趋势怎样 3)The use of Big Data in E-commerce互联网大数据在网络技术行业的运用 确立了Literature Review的构造,下面就可以按搜索关键词参考文献了。 进到Google Scholar,键入what’s big data,随后点一下高倍放大镜检索: 随后网页页面会出现好几个带有Big Data字眼的内容,有些是【Book】,有些是【PDF】。PDF有的能够立即点来看,不用登陆,也不用选购,因此比Book简易。第二行,也就是Title下边一行,是书或文章内容的创作者及年代,便捷你写Reference/Bibliography。这儿我们可以见到,与大家检索的关键字最贴近的是第三个,“What’s the Big Data,Intellectual History and the Longue Duree”(“大数据是什么-智能化发展历程科学研究”) 但到这儿大家还不确定性本文与大家要想的是不是有关-Big Data是什么及它的发展历程,使我们点开看一下: 很显而易见,本文并没有得出完整篇的PDF,必须登陆才可以得到详细的Access,不是便捷的。我这儿讲的是怎样高效率的,无需阅读文章全篇文章的方法。 小伙伴们能够见到有一个Summary,也就是大家大学本科常常见到的Abstract(引言),这个是一样的。Summary归纳了全篇文章的要旨,你能从这当中了解它与你的研究对象相不有关(假如有关你能找全文读一读看,如果不有关能够从此停步了)。有的Summary乃至会放一些Key Points/Arguments(论点论据)在里面,能够直接引用到你的毕业论文里,那样最好是,都无需去找全文了。 但历经探寻大家发觉本文并没有大家想象的那么贴近科学研究主题风格,因此大家历经XX页的检索找到下一篇,是PDF方式的White Paper,能够立即开启。下边以它为例子为大伙儿解读怎么才能的阅读,选取合理信息内容。 这篇的题型能够说成分外立即了,讲的便是What’s Big Data and Why You Should Care。但尽管一全部市场研究报告都讲这一,大家都不一定要都读哦~ 最先,Executive Summary是一全篇文章的汇总,需读。次之,去翻每个Subheading,找寻你需要的关键字,剖析与你毕业论文的关联性。例如你翻出第二页和第三页,便会见到显眼的Subheading,“So,What’s Big Data”和“Big Data Sources:What and How Much”,乃至还会继续有一个与E-commerce有关的词retail(零售)掩藏在下边。 第一点:你无须为了更好地一个 Literature Review 把每章文章内容从头至尾读一遍,“世界上书本千万种,你一天读一本也读不完”。 第二点:有时你能为了更好地某一Argument去找一篇文章,却阴错阳差的找到支撑点你此外一个Argument的回答,因此在做Review的情况下,适度的应用Highlighter来开展标识也是很重要的。 例如,翠绿色就是你第一个Research Question(科学研究难题)的回答,鲜红色是第二个的回答,这些。 除此之外,有什么文本你期待直接引用到你的毕业论文中去,能够在旁边标明一个Ref,括弧里写上相匹配的创作者和年代,便于最终写Reference时搜索。如Ref 1(Bladen,2012),Ref 2(Boldin,2015)这些。
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