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課程簡介

AI增強的威脅偵測技術

  • 先進的監督式和無監督式機器學習模型
  • 使用AI進行即時異常偵測
  • 實施AI驅動的威脅狩獵技術

為網路安全建構自訂AI模型

  • 開發符合特定安全需求的模型
  • 網路安全資料的特徵工程
  • 使用網路安全資料集訓練和驗證模型

利用AI實現事件回應自動化

  • 用於自動化回應的AI基礎劇本
  • 將AI整合至SOAR平台以提升自動化能力
  • 透過AI驅動的決策減少回應時間

進階深度學習在網路威脅分析中的應用

  • 用於偵測複雜惡意軟體的神經網路
  • 使用深度學習進行進階持續性威脅 (APT) 偵測
  • 深度學習在威脅分析中的案例研究

網路安全中的對抗性機器學習

  • 理解並防禦針對AI模型的對抗性攻擊
  • 為AI安全模型實施強健性技術
  • 在動態威脅環境中保護AI演算法

AI與現有網路安全基礎設施的整合

  • 將AI模型連接到SIEM和威脅情報平台
  • 在網路安全工作流程中最佳化AI效能
  • 可擴展地部署AI驅動的安全措施

結合AI與大數據的威脅情報

  • 利用AI分析大規模威脅資料
  • 即時威脅情報的蒐集與分析
  • 使用AI預測和預防未來的網路威脅

總結與下一步行動

最低要求

  • 對網路安全架構和威脅偵測有紮實的理解
  • 具備機器學習和AI應用於安全的經驗
  • 熟悉安全環境中的腳本編寫與自動化

受眾

  • 中級至高級網路安全專業人員
  • 安全運營中心 (SOC) 分析師
  • 威脅獵人和事件回應團隊
 28 小時

客戶評論 (4)

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