Attackers are perpetually modifying their tactics to avoid detection and frequently leverage legitimate credentials with trusted tools already deployed in a network environment, making it difficult for organizations to proactively identify critical security risks. Network traffic analysis products have emerged in response to attackers relentless innovation, offering organizations a realistic path forward for combatting creative attackers. Additionally, thanks to the widespread adoption of cloud computing, Device Operators processes, and the Internet of Things, maintaining effective network visibility has become a highly complex and overwhelming process. What makes network traffic analysis technology particularly meaningful is its ability to combine its core capabilities to deliver malicious intent detection. In this paper, we propose a novel darknet traffic analysis and network management framework to real-time automating the malicious intent detection process, using a weight agnostic neural networks architecture. It is an effective and accurate computational intelligent forensics tool for network traffic analysis, the demystification of malware traffic, and encrypted traffic identification in real-time. Based on Weight Agnostic Neural Networks methodology, we propose an automated searching neural net architectures strategy that can perform various tasks such as identify zero-day attacks. By automating the malicious intent detection process from the darknet, the advanced proposed solution is reducing the skills and effort barrier that prevents many organizations from effectively protecting their most critical assets.


翻译:攻击者不断修改其战术以避免探测,并经常利用在网络环境中已经部署的可信工具来利用合法证件来规避探测,从而使各组织难以积极主动地识别重大安全风险。网络交通分析产品已经出现,以应对袭击者无情的创新,为组织提供了打击创造性袭击者的现实道路。此外,由于广泛采用云计算、设备操作员流程和物联网,保持有效的网络可见度已成为一个非常复杂和压倒性的过程。使网络交通分析技术特别有意义的是,它能够将其核心能力结合起来,以提供恶意意图检测。在本文中,我们提议建立一个新的暗网交通分析和网络管理框架,实时自动自动自动对恶意意图检测进程进行自动化,使用重量的不可知性神经网络结构。这是一个有效而准确的计算智能法医学工具,用于网络交通分析、消除恶意软件传输和实时加密交通识别。根据微弱神经网络方法,我们提议了一个自动搜索神经网络结构战略,可以执行诸如确定零日袭击等各种任务。通过自动搜索恶意意图检测系统,从而有效防止其深层障碍解决方案的出现。

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