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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

Automating Feature Extraction and Feature Selection in Big Data Security Analytics

verfasst von : Dimitrios Sisiaridis, Olivier Markowitch

Erschienen in: Artificial Intelligence and Soft Computing

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Feature extraction and feature selection are the first tasks in pre-processing of input logs in order to detect cybersecurity threats and attacks by utilizing data mining techniques in the field of Artificial Intelligence. When it comes to the analysis of heterogeneous data derived from different sources, these tasks are found to be time-consuming and difficult to be managed efficiently.
In this paper, we present an approach for handling feature extraction and feature selection utilizing machine learning algorithms for security analytics of heterogeneous data derived from different network sensors. The approach is implemented in Apache Spark, using its python API, named pyspark.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Bird, S., Klein, E., Loper, E.: Natural Language Processing with Python. O’Reilly Media Inc., Sebastopol (2009) Bird, S., Klein, E., Loper, E.: Natural Language Processing with Python. O’Reilly Media Inc., Sebastopol (2009)
2.
Zurück zum Zitat Veeramachaneni, K., Arnaldo, I., Cuesta-Infante, A., Korrapati, V., Bassias, C., Li, K.: AI2: training a big data machine to defend. In: IEEE International Conference on Big Data Security, New York, NY, USA, June 2016 Veeramachaneni, K., Arnaldo, I., Cuesta-Infante, A., Korrapati, V., Bassias, C., Li, K.: AI2: training a big data machine to defend. In: IEEE International Conference on Big Data Security, New York, NY, USA, June 2016
4.
Zurück zum Zitat Sisiaridis, D., Carcillo, F., Markowitch, O.: A framework for threat detection in communication systems. In: Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pp. 68:1–68:6. ACM (2016) Sisiaridis, D., Carcillo, F., Markowitch, O.: A framework for threat detection in communication systems. In: Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pp. 68:1–68:6. ACM (2016)
5.
Zurück zum Zitat Sisiaridis, D., Kuchta, V., Markowitch, O.: A categorical approach in handling event-ordering in distributed systems. In: Parallel and Distributed Systems (ICPADS), pp. 1145–1150. IEEE (2016) Sisiaridis, D., Kuchta, V., Markowitch, O.: A categorical approach in handling event-ordering in distributed systems. In: Parallel and Distributed Systems (ICPADS), pp. 1145–1150. IEEE (2016)
Metadaten
Titel
Automating Feature Extraction and Feature Selection in Big Data Security Analytics
verfasst von
Dimitrios Sisiaridis
Olivier Markowitch
Copyright-Jahr
2018
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-91262-2_38