Course Outline

AI 강화 위협 탐지 기술

  • 고급 지도 학습 및 비지도 학습 모델
  • AI를 활용한 실시간 이상 탐지
  • AI 기반 위협 사냥 기술 구현

사이버 보안을 위한 맞춤형 AI 모델 구축

  • 특정 보안 요구 사항에 맞는 모델 개발
  • 사이버 보안 데이터를 위한 기능 엔지니어링
  • 사이버 보안 데이터 세트를 사용한 모델 교육 및 검증

AI를 활용한 사고 대응 자동화

  • 자동화된 대응을 위한 AI 기반 플레이북
  • 향상된 자동화를 위해 SOAR 플랫폼과 AI 통합
  • AI 기반 의사결정으로 대응 시간 단축

사이버 위협 분석을 위한 고급 Deep Learning

  • 복잡한 맬웨어를 감지하기 위한 신경망
  • APT(고급 지속 위협) 탐지를 위한 딥 러닝 활용
  • 위협 분석에서의 딥러닝에 대한 사례 연구

사이버 보안에서의 적대적 Machine Learning

  • AI 모델에 대한 적대적 공격 이해 및 방어
  • AI 보안 모델을 위한 견고성 기술 구현
  • 동적 위협 환경에서 AI 알고리즘 보안

기존 사이버 보안 인프라와 AI 통합

  • AI 모델을 SIEM 및 위협 인텔리전스 플랫폼과 연결
  • 사이버 보안 워크플로 내에서 AI 성능 최적화
  • Scala AI 기반 보안 대책의 유연한 구축

AI를 활용한 위협 인텔리전스 및 Big Data

  • AI를 활용해 대규모 위협 데이터 분석
  • 실시간 위협 인텔리전스 수집 및 분석
  • AI를 활용해 미래의 사이버 위협을 예측하고 예방

요약 및 다음 단계

Requirements

  • 사이버 보안 프레임워크와 위협 탐지에 대한 확실한 이해
  • 보안 분야의 머신 러닝 및 AI 애플리케이션 경험
  • 보안 환경에서 스크립팅 및 자동화에 대한 지식

청중

  • 중급에서 고급 사이버 보안 전문가
  • 보안 운영 센터(SOC) 분석가
  • 위협 사냥꾼 및 사고 대응 팀
 28 Hours

Number of participants


Price per participant

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