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CLOUD BASED SECURITY MONITORING USING UNSUPERVISED PATTERN RECOGNITION AND DEEP LEARNING

机译:使用未经监督的模式识别和深度学习进行基于云的安全监控

摘要

Provided are systems and methods for a cloud security system that learns patterns of user behavior and uses the patterns to detect anomalous behavior in a network. Techniques discussed herein include obtaining activity data from a service provider system. The activity data describes actions performed during use of a cloud service over a period of time. A pattern corresponding to a series of actions performed over a subset of time can be identified. The pattern can be added a model associated with the cloud service. The model represents usage of the cloud service by the one or more users. Additional activity data can be obtained from the service provider system. Using the model, a set of actions can be identified in the additional activity data that do not correspond to the model. The set of actions and an indicator that identifies the set of actions as anomalous can be output.
机译:提供了用于云安全系统的系统和方法,该系统和方法学习用户行为的模式并使用该模式来检测网络中的异常行为。本文讨论的技术包括从服务提供商系统获得活动数据。活动数据描述了一段时间内在使用云服务期间执行的操作。可以识别与在一个时间子集上执行的一系列动作相对应的模式。可以向模式添加与云服务关联的模型。该模型表示一个或多个用户对云服务的使用。可以从服务提供商系统获得其他活动数据。使用该模型,可以在其他活动数据中识别与该模型不对应的一组动作。可以输出一组动作和将一组动作标识为异常的指示符。

著录项

  • 公开/公告号US2019068627A1

    专利类型

  • 公开/公告日2019-02-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION;

    申请/专利号US201815989815

  • 发明设计人 SAJJIT THAMPY;

    申请日2018-05-25

  • 分类号H04L29/06;G06N99;G06N5/04;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 12:04:54

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