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침해사고 통계 기반 정보보호 투자 포트폴리오 최적화: 유전자 알고리즘 접근법

Optimization of Information Security Investment Portfolios based on Data Breach Statistics: A Genetic Algorithm Approach

  • 임정현 (충북대학교 대학원 경영정보학과 ) ;
  • 김태성 (충북대학교 경영정보학과)
  • Jung-Hyun Lim (Department of MIS, Chungbuk National University) ;
  • Tae-Sung Kim (Department of MIS, Chungbuk National University)
  • 투고 : 2020.03.01
  • 심사 : 2020.03.17
  • 발행 : 2020.05.31

초록

정보보호는 기업의 운영과 고객의 신뢰를 보장하는 필수요소이며 침해사고 예방을 통해 불확실한 피해를 완화시킬 수 있기 때문에 적절한 정보보호 대책의 선택과 적정투자 수준을 결정하는 것이 중요하다. 본 연구는 다양한 산업군에 속해있는 기업에서 정보보호 대책 투자에 활용할 수 있는 예산 범위에서 구성할 수 있는 최적의 정보보호 대책 포트폴리오 구성뿐만 아니라, 각 대책의 적절한 투자 수준에 대한 의사결정 지원 모델을 제시한다. 이를 위하여 산업군별 침해사고 유형 통계를 분석하고 유전자 알고리즘을 활용하여 최적 정보보호 대책 투자 포트폴리오를 도출한다. 도출된 모델을 기존 유전자 알고리즘을 이용한 정보보호 대책 투자 최적화 모델과 비교하고 기업 대상 설문 조사를 통하여 실제 사례를 분석한다.

Information security is an essential element not only to ensure the operation of the company and trust with customers but also to mitigate uncertain damage by preventing information data breach. Therefore, It is important to select appropriate information security countermeasures and determine the appropriate level of investment. This study presents a decision support model for the appropriate investment amount for each countermeasure as well as an optimal portfolio of information countermeasures within a limited budget. We analyze statistics on the types of information security breach by industry and derive an optimal portfolio of information security countermeasures by using genetic algorithms. The results of this study suggest guidelines for investing in information security countermeasures in various industries and help to support objective information security investment decisions.

키워드

과제정보

이 논문은 2018년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2018S1A5A2A01039356).

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