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코스 개요
AI를 활용한 고급 위협 탐지 기술
- 지도 학습 및 비지도 학습 기반의 고급 머신러닝 모델 설명
- AI를 이용한 실시간 이상 징후 탐지 방안
- AI 기술을 활용한 체계적인 위협 탐색 절차 적용
사이버보안 전용 맞춤형 AI 모델 구축법
- 각기 다른 보안 환경에 최적화된 AI 모델 설계 전략
- 사이버보안 데이터 분석에 적합한 특징 변수 정의법
- 실제 보안 데이터를 활용한 AI 모델 학습 및 검증 절차
AI 기반 사고 대응 자동화 구현
- 자동화된 위협 대응 프로세스에 적용할 수 있는 AI 기반 매뉴얼 작성법
- SOAR 플랫폼과의 연동을 통한 보안 자동화 체계 구축
- 신속한 결정 수립을 돕는 AI 기반 대응 프로세스 최적화 방안
사이버 위협 분석을 위한 고급 딥러닝 기술
- 정교한 악성코드 식별에 적용되는 인공신경망 활용법
- 장기 지속적 위협(APT) 탐지에 특화된 딥러닝 활용 전략
- 실제 사례를 통한 딥러닝 기반 위협 분석 방법론 검증
사이버보안 분야의 적대적 머신러닝 개념 및 대응법
- AI 모델에 가해지는 적대적 공격 방식과 이에 대한 보호 전략 설명
- 보안 효율성을 강화하는 AI 모델 견고성 확보 기법
- 끊임없이 변화하는 위협 환경 속에서의 AI 알고리즘 보호 방안
기존 보안 인프라와의 AI 통합 방식
- SIEM 시스템 및 위협 정보 플랫폼과의 연동 구조 설명
- 실제 보안 프로세스 전반에 걸쳐 AI 성능을 최적화하는 방법
- 대규모 환경에서의 AI 기반 보안 체계 확장 및 배포 절차
AI와 빅데이터를 활용한 위협 정보 분석 전략
- 방대한 양의 위협 데이터 분석을 위한 AI 기술 적용법
- 실시간으로 수집된 위협 정보 처리 및 해석 체계 구축
- 미래에 발생할 잠재적 사이버 위협 예측과 이를 방지하기 위한 AI 활용 전략
요약 및 향후 학습 가이드라인 제시
요건
- 사이버보안 프레임워크 및 위협 탐지 기법에 대한 충분한 이해
- 보안 분야에서의 머신러닝 및 AI 활용 경험
- 보안 환경 내 스크립팅 및 자동화 기법에 대한 친숙함
대상 수강생
- 중급 이상의 사이버보안 전문가들
- 보안 운영 센터(SOC) 분석가
- 위협 탐지 및 사고 대응 담당팀 구성원
28 시간
회원 평가 (4)
설명의 명확성과 속도
Federica Galeazzi - Aethra Telecomunications SRL
코스 - AI-Powered Cybersecurity: Advanced Threat Detection & Response
기계 번역됨
명확하고 매우 좋은 예시가 있었습니다
Carlo Beccia - Aethra Telecomunications SRL
코스 - AI-Powered Cybersecurity: Advanced Threat Detection & Response
기계 번역됨
"주제들이 구조화되고 조직된 방식이 마음에 들었습니다."
Daniele Zappasodi - Aethra Telecomunications SRL
코스 - AI-Powered Cybersecurity: Advanced Threat Detection & Response
기계 번역됨
매우 명확한 설명과 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다
Carmelo Sant'Angelo - Aethra Telecomunications SRL
코스 - AI-Powered Cybersecurity: Advanced Threat Detection & Response
기계 번역됨