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        網絡安全中的大數據技術分析

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了網絡安全中的大數據技術分析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        網絡安全中的大數據技術分析

        摘要:文章首先對網絡安全的威脅因素進行簡要分析,在此基礎上對大數據技術在網絡安全分析中的應用進行論述。期望通過本文的研究能夠對網絡安全性的提升有所幫助。

        關鍵詞:網絡安全;大數據技術

        1網絡安全的威脅因素分析

        現如今,網絡的普及范圍越來越廣,網絡用戶也逐步增多,在這個平臺上,存在著各式各樣的人群,由于相關的管理制度不夠完善,從而使得很多人受到利益的驅使,在網絡上從事非法活動,由此導致大量網絡用戶的信息安全遭到威脅。目前,對網絡安全威脅比較嚴重的因素有黑客、病毒、系統漏洞等外部因素和安全意識方面等內部因素。在上述安全威脅中,網絡黑客是危害性相對較大的因素之一,幾乎所有黑客對網絡的攻擊都是出于主動性的,他們以非法獲取網絡用戶的信息為目的,借助各種程序,通過網絡侵入用戶的計算機系統。除了黑客之外,病毒對計算機網絡的安全威脅也比較嚴重,一旦感染病毒,極有可能造成網絡系統癱瘓。與黑客和病毒相比,系統漏洞對網絡安全的威脅相對較弱,但是由于系統漏洞可能會被黑客進行利用。所以,對此類威脅也要予以重視。內部因素對網絡安全的威脅主要體現在網絡用戶的安全意識不高,部分用戶對網絡安全方面的知識了解不夠透徹,對自己的賬號和密碼,未采取有效的保護措施,從而造成信息泄露。

        2大數據技術在網絡安全分析中的應用

        2.1大數據技術的特征

        大數據是一種數據集合,其具有如下特征:2.1.1大容量。在是大數據技術最為突出的特征之一,大數據能夠支持不同量的數據計算與存儲,并且可以是數據的存儲量在原本的基礎上獲得進一步提升,在一些復雜數據的處理中,大數據技術可以使數據本身的完整性得到有效保障,由此為海量數據的分析、存儲提供了可能。2.1.2高精度。通過大數據技術的運用,能夠使數據挖掘的能力獲得大幅度提升,由于大數據技術可對多維度數據進行分析處理,并且還能對相關聯的數據進行處理,由此進一步提高了數據分析的精確度。2.1.3快速高效。異構數據是數據中一類比較特殊的存在,常規的技術在此類數據的處理中,速度比較慢,并且效率也不是很高。而大數據技術能夠對異構數據進行快速的查詢和存儲,由此使得系統對數據的處理速度變得更快。

        2.2在網絡安全分析中應用

        在網絡安全分析中,較為關鍵的內容包括兩個方面,一方面是流量數據,另一方面是日志數據。在具體的分析過程中,可對大數據技術進行合理應用,通過該技術能夠將流量和日志數據全部聚集起來,借助數據采集和數據挖掘功能,可對相關的數據進行存儲,再以檢索的方式對這些數據進行分析,若是發現數據中存在安全隱患,大數據技術則會采取有效的措施,對隱患進行排除,無法排除的隱患,則會以告警的方式通知用戶,由此使得網絡的安全得到進一步保障。利用大數據技術對網絡安全方面的問題進行分析,除了可以使安全問題的發生幾率大大幅度降低之外,還能防止數據信息丟失或是外泄的情況發生,其將網絡安全防御從原本的被動型轉變為主動式,從而使網絡安全問題得到有效解決。在網絡安全分析中,大數據技術的應用主要體現在如下幾個方面:2.2.1在數據采集方面的應用。對網絡安全進行分析的過程中,相關數據信息的采集是非常重要的環節,大數據技術可利用一些有效的工具,完成數據的采集任務。通常情況下,對數據的采集采用的是分布式的采集方法,這種方法在日志數據的采集中具有相對較高的效率。而在流量數據采集方面,則可采用數據鏡像,這樣可以使采集到的數據更加全面。2.2.2在數據存儲中的應用。由大數據技術的特征可知,其不但具有較大的容量,而且數據的種類也相對比較復雜,在這一前提下,使得大數據有著多種不同的應用方式。為了滿足網絡安全分析的需要,并在原有的基礎上,進一步加快網絡安全分析的速度,在應用大數據技術使,就必須采用不同的存儲方法,對不同類型的數據信息進行存儲。在網絡安全分析中,原始數據非常重要,該數據與流量和日志數據的檢索有著密切的關聯。對此,可通過Hbase存儲原始數據,該方式最為突出的特點是,檢索速度快。經過分析處理之后,被判定為安全的數據,則可借助Hahoop的方法計算出數據的構架,并將計算結果存儲到數據陣列當中。當需要對數據進行實時的安全分析時,則可采用Stom進行計算。2.2.3在數據檢索中的應用。在對網絡安全進行分析的過程中,安全的數據檢索可借助相應的檢索架構來完成。這種檢索架構通常需要以MapReduce作為基礎,當用戶正確輸入檢索條件后,架構會將檢索信息自動傳給分析節點,并完成對信息的加工和處理,再通過分布式的計算方法,可使檢索速度獲得進一步提升。2.2.4在數據分析中的應用。在網絡安全分析中,數據具有實時性的特點,在對此類數據進行分析的過程中,可借助Spark進行計算,結合CEP技術,完成實時數據的分析監控。而對于網絡中少數的非實時數據的分析,可采用分布式計算及多種數據處理技術,對深層次的數據進行處理,分析數據風險,找到攻擊源頭,提高網絡的安全性。此外,對復雜數據的分析,通過大數據技術的應用,能夠進一步提高存儲和檢索性能,從而找到系統中存在安全隱患,并針對攻擊行為做出有效的應對,以此來確保網絡安全。

        3結論

        綜上所述,網絡安全是一個不容忽視的問題,隨著網絡用戶的快速增長,使得網絡中的數據量越來越大,并且威脅網絡安全的因素也隨之逐步增多,在這一背景下,應當在網絡安全分析中,對大數據技術進行應用,在提高分析處理效率的基礎上,為網絡安全提供保障。未來一段時期,應當加大對大數據技術的研究力度,從而使該技術不斷完善,以便更好地為網絡安全服務。

        參考文獻

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        作者:徐茂春 單位:神華黃驊港務有限責任公司

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