Web安全之深度學習實戰 在線電子書 圖書標籤: 安全 信息安全 深度學習 機器學習 web 中國 2018
發表於2024-12-24
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全部是小demo。一半是各個深度學習算法的簡單介紹,後麵實戰部分內容也是比較簡單的樣例。 比如在安全領域有個掃描器,其實就是模擬黑客攻擊找漏洞,這裏可能就會遇到網站登陸問題,以前是需要:網絡安全工程師手動輸入,如果能“自動識彆注冊和登陸界麵”就能自動化瞭。以前就是通過模闆找到登陸界麵:就是登陸關鍵詞如:sign up,Name,Email,Password,作者用深度學習就是通過word2vec找齣這些詞的相近的詞。 其實生成基本不能用的吧,作者說到這裏結束瞭。。。估計最多參考一下,還是要人工過濾,生成近義詞結束瞭。。。
評分對這個係列很失望,名字起的好。大部分內容都是標題黨。
評分從機器學習的角度來看,深度不夠,給2????或者3????
評分1. CNN那章認認真真看瞭13頁,還是沒看懂捲積層作用,看瞭5分鍾吳恩達的視頻,秒懂…… 2. 看到LSTM,這配圖怎麼和我網上看的簡書博客一模一樣,我第一次見書是摘抄博客的…… 不要期待這本書的深度,大概翻翻什麼模型能用來解決什麼問題就好
評分從機器學習的角度來看,深度不夠,給2????或者3????
劉焱 百度安全Web防護産品綫負責人,負責百度安全的Web安全産品,包括防DDoS、Web應用防火牆、Web威脅感知、服務器安全以及安全數據分析等,具有近十年雲安全及企業安全從業經曆,全程參與瞭百度企業安全建設。研究興趣包括機器學習、Web安全、僵屍網絡、威脅情報等。他是FreeBuf專欄作傢、i春鞦知名講師,多次在OWASP 、電子學會年會等發錶演講,參與編寫瞭《大數據安全標準白皮書》。他還建立瞭微信公眾號“兜哥帶你學安全”,分享瞭大量信息安全技術知識。AI+安全暢銷書《Web安全之機器學習》的作者。
在現今的互聯網公司中,産品綫綿延復雜,安全防禦體係無時無刻不在應對新的挑戰。哪怕是擁有豐富工作經驗的安全從業者,在麵對層齣不窮的攻擊手段和海量日誌數據時也會望洋興嘆。機器學習、深度學習是這些問題天然契閤的解決方案,在數據量以指數級不斷增長的未來,甚至有可能是唯一的齣路。當AI遇到安全時,如何快速進化,本書給齣瞭實戰方案。 本書是《Web安全之機器學習入門》之後又一作品。本書首先介紹如何打造自己的深度學習工具箱,包括TensorFlow、TFLearn等深度學習庫的安裝以及使用方法。接著介紹捲積神經網絡和循環神經網絡這兩大深度學習算法的基礎知識。特彆著重介紹在生産環境搭建深度學習平颱需要使用的開源組件,包括Logstash、Kafka、Storm、Spark等。隨後講解瞭11個使用機器學習技術解決實際安全問題的案例,包括驗證碼識彆、垃圾郵件識彆、負麵評論識彆、騷擾短信識彆、Linux後門檢測、惡意操作行為檢測、Webshell檢測、智能掃描、DGA域名檢測、惡意程序分類識彆、反信用卡欺詐。本書針對每一個算法都給齣瞭具體案例,理論結閤實際,講解清晰,文筆幽默,適閤有信息安全基礎知識的網絡開發與運維技術人員參考,主要內容包括:
- 如何基於TensorFlow和TFLearn打造自己的深度學習工具箱。
- 如何基於Logstash、Kafka、Storm、Spark等打造深度學習的生産環境。
- 如何在MNIST數據集上實現驗證碼識彆。
- 如何在安然數據集上實現垃圾郵件檢測。
- 如何在IMDB數據集上實現負麵評論識彆。
- 如何在SMSSpamCollection數據集上實現騷擾短信識彆。
- 如何在ADFA-LD數據集上實現Linux後門檢測。
- 如何在SEA數據集上實現惡意操作行為檢測。
- 如何在MIST數據集上實現惡意程序分類識彆。
- 如何在Kaggle公開的數據集上實現信用卡欺詐檢測。
- 如何在GitHub公開的數據集上實現Webshell檢測,智能掃描和DGA域名檢測。
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