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Network Anomaly Analysis using the Microsoft HoloLens

机译:使用Microsoft HoloLens进行网络异常分析

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摘要

We investigate the feasibility of using Microsoft HoloLens, a mixed reality device, to visually analyze network capture data and locate anomalies. We developed MINER, a prototype application to visualize details from network packet captures as 3D stereogram charts. MINER employs a novel approach to time-series visualization that extends the time dimension across two axes, thereby taking advantage of the immersive 3D space available via the HoloLens. Users navigate the application through eye gaze and hand gestures to view summary and detailed bar graphs. Callouts display additional detail based on the user’s immediate gaze. In a user study, volunteers used MINER to locate network attacks in a dataset from the 2013 VAST Challenge. We compared the time and effort with a similar test using traditional tools on a desktop computer. Our findings suggest that network anomaly analysis with the HoloLens achieved comparable effectiveness, efficiency and satisfaction. We describe user metrics and feedback collected from these experiments; lessons learned and suggested future work.
机译:我们研究了使用Microsoft HoloLens(一种混合现实设备)来可视化分析网络捕获数据并定位异常的可行性。我们开发了MINER,这是一个原型应用程序,用于将网络数据包捕获中的细节可视化为3D立体图。 MINER采用新颖的时间序列可视化方法,将时间维度扩展到两个轴上,从而利用了HoloLens提供的沉浸式3D空间。用户通过视线和手势浏览应用程序以查看摘要和详细的条形图。标注会根据用户的即时视线显示其他详细信息。在一项用户研究中,志愿者使用MINER定位了2013年VAST挑战赛数据集中的网络攻击。我们将时间和精力与在台式计算机上使用传统工具进行的类似测试进行了比较。我们的发现表明,使用HoloLens进行网络异常分析可获得可比的有效性,效率和满意度。我们描述了从这些实验中收集的用户指标和反馈;汲取的教训并建议未来的工作。

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