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학술저널
저자정보
고장혁 (국방과학연구소) 이동호 (광운대학교 소프트웨어학부)
저널정보
디지털산업정보학회 디지털산업정보학회논문지 디지털산업정보학회논문지 제13권 제4호
발행연도
2017.1
수록면
125 - 139 (15page)

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In this paper, we developed a framework to detect and predict insider information leakage by collecting and restoring network traffic. For automated behavior analysis, many meta information and behavior information obtained using network traffic collection are used as machine learning features. By these features, we created and learned behavior model, network model and protocol-specific models. In addition, the ensemble model was developed by digitizing and summing the results of various models. We developed a function to present information leakage candidates and view meta information and behavior information from various perspectives using the visual analysis. This supports to rule-based threat detection and machine learning based threat detection. In the future, we plan to make an ensemble model that applies a regression model to the results of the models, and plan to develop a model with deep learning technology.

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