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      基于大數(shù)據(jù)分析的網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法改進(jìn)研究

      2018-09-26 10:21:04于淑香王浩
      軟件工程 2018年6期
      關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全

      于淑香 王浩

      摘 要:大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法應(yīng)用,具有嚴(yán)格的控制原則。本文主要針對(duì)大數(shù)據(jù)環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)檢測(cè)算法應(yīng)用形式進(jìn)行探討,并針對(duì)大數(shù)據(jù)分析過(guò)程中容易產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)安全隱患問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)??梢宰鳛榫W(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法構(gòu)建應(yīng)用的技術(shù)參照,同時(shí)本文所提出的程序匯編控制方法具有實(shí)踐應(yīng)用意義。經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法改進(jìn)實(shí)驗(yàn),最終得到一種局域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下更安全高效的運(yùn)算處理系統(tǒng)。

      關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù)分析;網(wǎng)絡(luò)安全;系統(tǒng)優(yōu)化

      中圖分類(lèi)號(hào):TP301 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      1 引言(Introduction)

      大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化構(gòu)建,最常使用的安全檢測(cè)算法為模式匹配法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法和指紋檢測(cè)算法。大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下,算法指標(biāo)提取是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全優(yōu)化的重要環(huán)節(jié),對(duì)于算法指標(biāo)提取控制,需要從大數(shù)據(jù)環(huán)境中確定一個(gè)分析范圍,所選取的算法指標(biāo)應(yīng)該具有針對(duì)性。能夠與網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)中的各項(xiàng)參數(shù)相匹配,保持一致共同實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析[1]。數(shù)據(jù)片段選擇可以作為網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法開(kāi)展的針對(duì)對(duì)象,數(shù)據(jù)片段選擇不僅要從高效運(yùn)算角度出發(fā),更應(yīng)該考慮處于大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,數(shù)據(jù)自身存在的威脅。隨著數(shù)據(jù)分析下載任務(wù)進(jìn)行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患也能及時(shí)停止,避免將帶有病毒的數(shù)據(jù)下載到網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)設(shè)備中,數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接還需要選擇高效算法為連接基礎(chǔ),算法幫助下數(shù)據(jù)資源之間存在差異性也能利用極端時(shí)間來(lái)調(diào)整一致。數(shù)據(jù)庫(kù)在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,可以幫助提升算法應(yīng)用安全性,數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接和安全防護(hù)作用下所開(kāi)展的各項(xiàng)算法應(yīng)用也將順利進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)與數(shù)據(jù)庫(kù)傳輸中的安全控制選擇,應(yīng)該體現(xiàn)出數(shù)據(jù)庫(kù)的存儲(chǔ)能力,并對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中的各項(xiàng)資源,優(yōu)先選擇安全部分來(lái)計(jì)算。

      2 大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)流檢測(cè)算法

      (Network security data flow detection algorithm

      in big data analysis environment)

      (1)模式匹配算法

      模式匹配算法根據(jù)大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下所得到的數(shù)據(jù)流,與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)預(yù)先設(shè)定的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行匹配,匹配結(jié)果保持一致的數(shù)據(jù)可以進(jìn)入到優(yōu)化運(yùn)算中。模式匹配運(yùn)算方法,并不是針對(duì)單個(gè)字符來(lái)進(jìn)行的,而是能夠?qū)⒆址沓蓴?shù)據(jù)流集合。用于處理復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析,通過(guò)數(shù)據(jù)匹配可以節(jié)省大量時(shí)間,模式匹配屬于深度開(kāi)發(fā)算法,會(huì)在匹配過(guò)程中表達(dá)出不同數(shù)字符號(hào)特征,并將大數(shù)據(jù)分析過(guò)程中所傳輸?shù)膮?shù),整理成為特征一致的字符,這樣在傳輸和共享階段便不會(huì)出現(xiàn)匹配誤差。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中存在的安全威脅形勢(shì)多變,因此在對(duì)算法進(jìn)行選擇時(shí),應(yīng)該體現(xiàn)出靈活多樣性,可以根據(jù)不同使用方向自動(dòng)調(diào)整,整理成為安全的字符控制模式。

      模式匹配算法中對(duì)于字符表達(dá)采用DFA模式,該種方法屬于一種正表達(dá)模式,會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生順序來(lái)進(jìn)行匹配。該種方法具有較快的匹配速度,在運(yùn)算效率上可以滿(mǎn)足大數(shù)據(jù)環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全需求,但對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存要求十分高,需要同一DFA集合中,能夠同時(shí)滿(mǎn)足不同種數(shù)據(jù)分析變化。

      (2)機(jī)器學(xué)習(xí)算法

      機(jī)器學(xué)習(xí)算法屬于一種自動(dòng)更新模式,能夠根據(jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下所遇到的不同隱患,來(lái)自動(dòng)匹配算法防護(hù)模式。機(jī)器學(xué)習(xí)算法需要安全口令來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證,通過(guò)安全驗(yàn)證的信息數(shù)據(jù)更新,下載需求才可以得到滿(mǎn)足。機(jī)器學(xué)習(xí)法最常用在DPI系統(tǒng)上,數(shù)據(jù)流安全檢測(cè)中,可以在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)更新包,并按照安全協(xié)議來(lái)進(jìn)行下載資源與數(shù)據(jù)庫(kù)之間的匹配。匹配成功后視為所下載數(shù)據(jù)與系統(tǒng)安全內(nèi)容相同,接下來(lái)的數(shù)據(jù)自動(dòng)更新計(jì)劃也將能夠繼續(xù)完成。當(dāng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用中檢測(cè)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)流內(nèi)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患,會(huì)對(duì)此類(lèi)信息特征進(jìn)行采集,并整理成為集合保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)集合所構(gòu)建的數(shù)據(jù)庫(kù)。在網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境下會(huì)自動(dòng)發(fā)出警告,同時(shí)對(duì)已經(jīng)識(shí)別的安全數(shù)據(jù)流進(jìn)行防護(hù),避免網(wǎng)絡(luò)病毒入侵到機(jī)器學(xué)習(xí)算法核心控制系統(tǒng)內(nèi)[2]。該算法在數(shù)據(jù)流分類(lèi)能力上是其他模式所難以達(dá)到的,由于需要對(duì)認(rèn)定的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行二次識(shí)別,因此在機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用中,運(yùn)算消耗時(shí)間也比較大,適合應(yīng)用在機(jī)械生產(chǎn)自動(dòng)化控制中。

      (3)指紋檢測(cè)算法

      指紋檢測(cè)算法屬于網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)中的一種驗(yàn)證模式,最常用在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,可以對(duì)用戶(hù)啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)身份進(jìn)行識(shí)別與驗(yàn)證。當(dāng)以用戶(hù)身份發(fā)出請(qǐng)求時(shí),在指紋識(shí)別檢測(cè)結(jié)果中表現(xiàn)出異常。該種算法會(huì)從兩個(gè),方面來(lái)進(jìn)行安全檢測(cè),首先是對(duì)指紋驗(yàn)證通過(guò)的用戶(hù),會(huì)將所檢測(cè)得到的數(shù)據(jù)流自動(dòng)匹配到安全訪(fǎng)問(wèn)模塊中。另一部分沒(méi)能通過(guò)指紋驗(yàn)證的用戶(hù)請(qǐng)求,將會(huì)被自動(dòng)隔離,視為風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目作出處理。大數(shù)據(jù)環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法的改進(jìn),主要是針對(duì)運(yùn)算速度提升與安全防護(hù)精準(zhǔn)度來(lái)開(kāi)展。為了可以不用在end+1-min_location>=w時(shí),遍歷w窗口中的值,采用一個(gè)2*2的二維數(shù)組存儲(chǔ)當(dāng)前的最小值、最小值后面的次小值及其位置。需要注意的是,此算法需要考慮這樣一個(gè)問(wèn)題——當(dāng)cur與min_location之間的距離大于w時(shí),需要從次小值的位置到cur位置間重新選取最小值和次小值,而且要保證次小值在最小值的后面。大數(shù)據(jù)處理技術(shù)正在逐漸向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備層面開(kāi)發(fā)應(yīng)用,不僅要對(duì)常規(guī)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行安全防護(hù),更應(yīng)該考慮移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備特征,形成一種符合移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用中安全防護(hù)需求特征的算法。指紋識(shí)別對(duì)于數(shù)據(jù)流的匹配過(guò)程比較簡(jiǎn)單,會(huì)將預(yù)先存儲(chǔ)的指紋特征與請(qǐng)求指紋特征進(jìn)行對(duì)比,相似度達(dá)到安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)后便能夠通過(guò)請(qǐng)求。指紋庫(kù)生成如圖1所示。

      3 大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法改進(jìn)

      (Optimization algorithm of the network security

      system in the big data analysis environment)

      (1)算法指標(biāo)提取

      為確保大數(shù)據(jù)分析速度,大數(shù)據(jù)分析中可以預(yù)先截獲數(shù)據(jù)流,針對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)信息相匹配的資源優(yōu)先運(yùn)算,并確定出文本邊框界定范圍生成數(shù)據(jù)庫(kù)后,利用網(wǎng)絡(luò)信息傳輸環(huán)境,來(lái)構(gòu)建文本框[3]。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,可能會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患,形成多樣性防護(hù)系統(tǒng)。假設(shè)文本塊字?jǐn)?shù)為n,首先使用Karp-Rabin算法公式,生成n-k+1個(gè)數(shù)字。對(duì)n-k+1個(gè)數(shù),選取前W個(gè)數(shù)字(1,...,W)中的靠右邊的最小值,下一次選取第2個(gè)到第W+1個(gè)數(shù)字中的最小值,依次進(jìn)行下去,一直到第n-w+1個(gè)字符。將這些最小值設(shè)為邊界,得到(b1,b2,b3,b4,…)?;氐皆谋緣K中,取文本塊中的第b1個(gè)字符到第b2個(gè)字符間的文本塊。然后通過(guò)MD5計(jì)算文本塊的Hash值,即指紋。優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)環(huán)境下的可靠信息片段,利用文本框算法邊界確定縮小運(yùn)算時(shí)的峰值范圍,大數(shù)據(jù)環(huán)境下每一項(xiàng)運(yùn)算任務(wù)進(jìn)行所針對(duì)的數(shù)據(jù),都應(yīng)該保障運(yùn)算順序,以免在數(shù)據(jù)類(lèi)型劃分中出現(xiàn)干擾情況。確定數(shù)據(jù)分析運(yùn)算順序后,接下來(lái)進(jìn)行的數(shù)據(jù)歸類(lèi)也能高效進(jìn)行,并不會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)之間的干擾。數(shù)據(jù)庫(kù)文本框的應(yīng)用是對(duì)數(shù)據(jù)資源使用中,運(yùn)算內(nèi)容的確定,文本框確定作用下,不會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)重復(fù)運(yùn)算的問(wèn)題。

      (2)數(shù)據(jù)片段選擇

      通過(guò)數(shù)據(jù)片段優(yōu)化選擇,體現(xiàn)出系統(tǒng)內(nèi)部更為高效的控制內(nèi)容,數(shù)據(jù)片段選擇,可以結(jié)合大數(shù)據(jù)分析中文本框界定來(lái)進(jìn)行。綜合探討出不同方向?qū)τ诖髷?shù)據(jù)系統(tǒng)選擇的需求,并通過(guò)文本框優(yōu)化構(gòu)建出符合大數(shù)據(jù)環(huán)境功能實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)。由于Winnow算法每次都是從下一個(gè)字符尋找長(zhǎng)度為W的窗口中的最小值,造成很大的計(jì)算冗余。當(dāng)取得第1個(gè)數(shù)到第w個(gè)數(shù)間的最小值min時(shí),min值前面的數(shù)字肯定比min值大,也就是說(shuō),在后面的min次比較中,min值前面的數(shù)肯定不是最小值,那么只需要比較min值和其后的數(shù)字即可。但是,為了保證獲得完整的邊界值,在第二次比較時(shí),應(yīng)該比較起始點(diǎn)為min,終點(diǎn)為w+1間的數(shù)。由此可得,假設(shè)當(dāng)前窗口min值的位置是location,窗口的末端位置為end;下一次僅比較min_location的值同end+1的值即可;針對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所開(kāi)展的數(shù)據(jù)優(yōu)化,在對(duì)數(shù)據(jù)片段確定時(shí),同樣需要體現(xiàn)不同數(shù)據(jù)構(gòu)建過(guò)程中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)隱患的控制能力。綜合大數(shù)據(jù)分析處理需求,對(duì)原有算法體系作出優(yōu)化,尤其是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,更應(yīng)該考慮網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)建自身對(duì)數(shù)據(jù)算法的需求。對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)不同方向的算法選擇進(jìn)行綜合控制,移動(dòng)通訊設(shè)備自身存儲(chǔ)空間比較小,如果算法應(yīng)用中占用大量空間將會(huì)影響最終的數(shù)據(jù)傳輸,對(duì)此數(shù)據(jù)片段盡最有效部分進(jìn)行應(yīng)用,避免傳輸速度受到影響[4]。

      (3)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接

      數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源下載的基礎(chǔ),將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中的數(shù)據(jù)庫(kù)與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)合,利用大數(shù)據(jù)環(huán)境下信息處理速度提升特征,為網(wǎng)絡(luò)信息選擇和數(shù)據(jù)優(yōu)化處理提供環(huán)境。有關(guān)于數(shù)據(jù)對(duì)接傳輸中可能會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患,在算法優(yōu)化時(shí)也會(huì)重點(diǎn)處理,僅僅依靠預(yù)防控制方法是很難達(dá)到最佳效果的。因此數(shù)據(jù)優(yōu)化還應(yīng)該從實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容層面開(kāi)展,尤其是針對(duì)大數(shù)據(jù)分析運(yùn)算中的網(wǎng)絡(luò)安全需求,算法優(yōu)化時(shí)為避免出現(xiàn)故障,可以采用實(shí)時(shí)對(duì)接的模式進(jìn)行運(yùn)算。安全檢測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)接如圖2所示。

      4 大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)優(yōu)化算法的實(shí)現(xiàn)

      (Implementation of the optimization algorithm of

      the network security system in the big data

      analysis environment)

      (1)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

      大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下安全系統(tǒng)優(yōu)化算法應(yīng)用后,需要對(duì)功能實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢驗(yàn),首先從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層面來(lái)進(jìn)行。判斷在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)過(guò)程中,是否能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效規(guī)避,對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸期間可能會(huì)產(chǎn)生的功能隱患,構(gòu)建安全防護(hù)基本框架便可以得到解決[5]。在安全防護(hù)基本框架中所存在的各項(xiàng)功能隱患問(wèn)題,會(huì)通過(guò)系統(tǒng)文本框形式展現(xiàn)出來(lái)。針對(duì)大數(shù)據(jù)分析網(wǎng)絡(luò)安全所開(kāi)展的數(shù)據(jù)運(yùn)算任務(wù),也能在文本框規(guī)定范圍內(nèi)精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn),對(duì)于文本框與大數(shù)據(jù)環(huán)境之間的對(duì)接融合,提升數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力可以對(duì)安全運(yùn)算對(duì)接匹配進(jìn)行檢驗(yàn)。一旦數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中下載的資源存在誤差,通過(guò)安全優(yōu)化算法,也可以更高效地控制解決。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用圖如圖3所示。

      大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)信息傳輸,需要體現(xiàn)出移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)兩種不同形式,目前wifi無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)也是一種網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)形式,在系統(tǒng)中更應(yīng)該考慮這一特征,并體現(xiàn)出綜合控制對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息傳輸中的誤差補(bǔ)償效果。

      (2)文本框劃分

      文本框劃分同樣建立在軟件程序匯編基礎(chǔ)上,軟件程序匯編會(huì)確定詳細(xì)的范圍,通過(guò)文本框劃分來(lái)避免數(shù)據(jù)運(yùn)算中相互干擾影響進(jìn)度的情況。文本框中所存儲(chǔ)的信息是有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中實(shí)時(shí)下載更新的,基于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下開(kāi)展的數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)和各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)資源更新,利用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸。可以實(shí)現(xiàn)同一端口連接多個(gè)設(shè)備的使用目標(biāo),同時(shí)對(duì)于數(shù)據(jù)流的生成,以及連接應(yīng)用,在數(shù)據(jù)庫(kù)更新防護(hù)作用下,也可以達(dá)到最佳安全控制效果。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳輸與數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新控制,文本數(shù)據(jù)庫(kù)在內(nèi)容形式上始終保持自動(dòng)學(xué)習(xí)更新?tīng)顟B(tài),在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下更高效地下載并使用資源,數(shù)據(jù)運(yùn)算處理任務(wù)實(shí)現(xiàn)不會(huì)受到影響。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的各項(xiàng)資源檢測(cè),可以利用自主學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)優(yōu)化數(shù)據(jù)資源更新效果。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)資源使用,學(xué)習(xí)能力是首先要保障的,通過(guò)學(xué)習(xí)能力引入,來(lái)實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)設(shè)法控件的創(chuàng)新,無(wú)論是文本框使用還是最終的數(shù)據(jù)資源庫(kù)建立,在學(xué)習(xí)技術(shù)幫助下都能夠確定明確的方向目標(biāo)。

      (3)數(shù)據(jù)流生成

      數(shù)據(jù)流生成可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)功能進(jìn)行強(qiáng)化,利用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的資源優(yōu)化更新,觀(guān)察數(shù)據(jù)流生成后,與預(yù)期的功能效果之間是否存在誤差。生成不同安全性檢測(cè)曲線(xiàn),并利用數(shù)學(xué)建模來(lái)對(duì)曲線(xiàn)內(nèi)的參數(shù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)先運(yùn)算,建立起與文本框相匹配的數(shù)據(jù)資源庫(kù)。數(shù)據(jù)流生成后行成與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全需求相匹配的資源,建立在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備自動(dòng)安全檢測(cè)信息技術(shù)上,數(shù)據(jù)流能夠自動(dòng)完成控制內(nèi)容匹配,充分建立起安全檢測(cè)文本框架,實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析環(huán)境下不同信息安全檢測(cè)需求的實(shí)時(shí)匹配。發(fā)現(xiàn)匹配結(jié)果與分析內(nèi)容之間產(chǎn)生隱患,也能夠在大數(shù)據(jù)控制基礎(chǔ)上,進(jìn)行規(guī)劃整合。當(dāng)所下載得到的數(shù)據(jù)存在大幅度誤差和波動(dòng)時(shí),也能夠通過(guò)數(shù)據(jù)文本框更新來(lái)進(jìn)一步控制。數(shù)據(jù)流劃分并得到驗(yàn)證后,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全性已經(jīng)完成初步判斷,對(duì)于一些比較容易出現(xiàn)的潛藏隱患,在系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)有針對(duì)性的構(gòu)建并用,利用大數(shù)據(jù)環(huán)境中綜合控制處理技術(shù),來(lái)全面提升數(shù)據(jù)流的更新下載安全性。

      5 結(jié)論(Conclusion)

      雖然本文提出的對(duì)指紋算法的改進(jìn)可以檢測(cè)出在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是否含有敏感信息泄露問(wèn)題,但是不能解決檢測(cè)具有相同語(yǔ)義的敏感信息是否也被泄露。當(dāng)文本發(fā)生較大規(guī)模的更改,或者只是將字面做了更改,語(yǔ)義沒(méi)有變化的時(shí)候,就不能檢測(cè)出敏感信息的泄露問(wèn)題了。該方面內(nèi)容仍然需要繼續(xù)強(qiáng)化研究。

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      作者簡(jiǎn)介:

      于淑香(1978-),女,碩士,講師.研究領(lǐng)域:軟件工程.

      王 浩(1977-),男,博士,講師.研究領(lǐng)域:人工智能,軟件工程.

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