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課程簡介

AI在網路安全中的簡介

  • AI在威脅偵測中的概覽
  • AI與傳統網路安全方法之比較
  • AI驅動網路安全的當前趨勢

用於威脅偵測的機器學習

  • 監督式與非監督式學習技術
  • 建立異常偵測的預測模型
  • 資料預處理與特徵提取

網路安全中的自然語言處理(NLP)

  • 使用NLP進行網路釣魚偵測與電子郵件分析
  • 用於威脅情報的文字分析
  • NLP在網路安全中應用的案例研究

使用AI自動化事件回應

  • AI驅動的事件回應決策機制
  • 建立回應自動化工作流
  • 整合AI與SIEM工具以實現即時動作

用於進階威脅偵測的深度學習

  • 用於識別複雜威脅的神經網路
  • 實施用於惡意軟體分析的深度學習模型
  • 使用AI對抗進階持續性威脅(APT)

保障網路安全中AI模型的完整性

  • 理解對AI系統的對抗性攻擊
  • AI驅動安全工具的防禦策略
  • 確保資料隱私與模型完整性

AI與網路安全工具的整合

  • 將AI整合至現有的網路安全框架中
  • 基於AI的威脅情報與監控
  • 最佳化AI驅動工具的效能

總結與後續步驟

最低要求

  • 具備網路安全基本原則的基礎理解
  • 具有人工智慧和機器學習概念的使用經驗
  • 熟悉網路和系統安全

受眾對象

  • 網路安全專業人士
  • IT安全分析師
  • 網路管理員
 21 小時

人數


每位參與者的報價

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