课程大纲

AI在网络安全中的介绍

  • AI在威胁检测中的概述
  • AI与传统网络安全方法的比较
  • AI驱动网络安全的最新趋势

机器学习在威胁检测中的应用

  • 监督学习与无监督学习技术
  • 构建异常检测的预测模型
  • 数据预处理与特征提取

自然语言处理(NLP)在网络安全中的应用

  • 使用NLP进行钓鱼检测与邮件分析
  • 用于威胁情报的文本分析
  • NLP在网络安全中的应用案例研究

使用AI自动化事件响应

  • AI驱动的事件响应决策
  • 构建响应自动化工作流
  • 将AI与SIEM工具集成以进行实时操作

深度学习在高级威胁检测中的应用

  • 使用神经网络识别复杂威胁
  • 实现深度学习模型进行恶意软件分析
  • 使用AI对抗高级持续性威胁(APTs)

保护网络安全中的AI模型

  • 理解对AI系统的对抗攻击
  • AI驱动安全工具的防御策略
  • 确保数据隐私与模型完整性

AI与网络安全工具的集成

  • 将AI集成到现有网络安全框架中
  • 基于AI的威胁情报与监控
  • 优化AI驱动工具的性能

总结与下一步

要求

  • 对网络安全基本原理的基本了解
  • 具备AI和机器学习概念的经验
  • 熟悉网络和系统安全

目标受众

  • 网络安全专业人士
  • IT安全分析师
  • 网络管理员
 21 小时

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