• Title/Summary/Keyword: 네트워크화

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A Byzantine Fault-tolerant Clock Synchronization Scheme in Wireless Sensor Networks (무선 센서 네트워크에서 비잔틴 오류를 허용하는 클럭 동기화 기법)

  • Lim, Hyung-Geun;Nam, Young-Jin;Baek, Jang-Woon;Ko, Seok-Young;Seo, Dae-Wha
    • Journal of KIISE:Computing Practices and Letters
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    • v.14 no.5
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    • pp.487-491
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    • 2008
  • This paper proposes the Byzantine fault tolerant clock synchronization scheme for wireless sensor networks to cope with the clock synchronization disturbance attack of malicious nodes. In the proposed scheme, a node which is requiring clock synchronization receives 3m+1 clock synchronization messages not only from its parent nodes but also from its sibling nodes in order to tolerate malicious attacks even if up to m malicious nodes exist among them. The results show that the proposed scheme is 7 times more resilient to the clock synchronization disturbance attack of malicious nodes than existing schemes in terms of synchronization accuracy.

FDANT-PCSV: Fast Detection of Abnormal Network Traffic Using Parallel Coordinates and Sankey Visualization (FDANT-PCSV: Parallel Coordinates 및 Sankey 시각화를 이용한 신속한 이상 트래픽 탐지)

  • Han, Ki hun;Kim, Huy Kang
    • Journal of the Korea Institute of Information Security & Cryptology
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    • v.30 no.4
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    • pp.693-704
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    • 2020
  • As a company's network structure is getting bigger and the number of security system is increasing, it is not easy to quickly detect abnormal traffic from huge amounts of security system events. In this paper, We propose traffic visualization analysis system(FDANT-PCSV) that can detect and analyze security events of information security systems such as firewalls in real time. FDANT-PCSV consists of Parallel Coordinates visualization using five factors(source IP, destination IP, destination port, packet length, processing status) and Sankey visualization using four factors(source IP, destination IP, number of events, data size) among security events. In addition, the use of big data-based SIEM enables real-time detection of network attacks and network failure traffic from the internet and intranet. FDANT-PCSV enables cyber security officers and network administrators to quickly and easily detect network abnormal traffic and respond quickly to network threats.

Approach to Improving the Performance of Network Intrusion Detection by Initializing and Updating the Weights of Deep Learning (딥러닝의 가중치 초기화와 갱신에 의한 네트워크 침입탐지의 성능 개선에 대한 접근)

  • Park, Seongchul;Kim, Juntae
    • Journal of the Korea Society for Simulation
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    • v.29 no.4
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    • pp.73-84
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    • 2020
  • As the Internet began to become popular, there have been hacking and attacks on networks including systems, and as the techniques evolved day by day, it put risks and burdens on companies and society. In order to alleviate that risk and burden, it is necessary to detect hacking and attacks early and respond appropriately. Prior to that, it is necessary to increase the reliability in detecting network intrusion. This study was conducted on applying weight initialization and weight optimization to the KDD'99 dataset to improve the accuracy of detecting network intrusion. As for the weight initialization, it was found through experiments that the initialization method related to the weight learning structure, like Xavier and He method, affects the accuracy. In addition, the weight optimization was confirmed through the experiment of the network intrusion detection dataset that the Adam algorithm, which combines the advantages of the Momentum reflecting the previous change and RMSProp, which allows the current weight to be reflected in the learning rate, stands out in terms of accuracy.

Research on Data-Flow Optimization and Advanced Application Research on KREONET (국가과학기술연구망에서의 첨단연구 적용과 데이터흐름 최적화모델 연구)

  • Noh, Minki;Lee, Chankyun;Jang, Minseok;Seok, Woojin
    • KNOM Review
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    • v.22 no.2
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    • pp.1-11
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    • 2019
  • The paradigm of science and technology and R&D system changes from the existing form of independent research to community research which transmits and stores large-capacity data generated from observation and experiment to the research site through a high-speed network. Network-dependent advanced research is improves form of collaboration, sharing, globalization. For this purpose, not only the integration of science and IT technology, but also the optimized network infrastructure and technology for real-time sharing of the enormous data is necessary. This paper explains the direction of change through the case of KREONET's network-dependent advanced research and analyzes the technology and network resources supported in each research field. Through this, we propose a network optimization model for each advanced research field with the main data flow and satisfy the network required performance by advanced applications on KREONET.

Analysis of Next Generation Network Configurations for Supporting Enhanced Services (서비스 고도화를 위한 차세대 네트워크의 형상 분석)

  • Kim, J.Y.;Lee, K.H.;Kim, S.Y.;PArk, K.C.
    • Electronics and Telecommunications Trends
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    • v.18 no.3 s.81
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    • pp.1-10
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    • 2003
  • IP 전화 기술의 발전과 서비스 보급이 확대됨에 따라서 통신사업자는 투자 및 운용 비용을 절감하고 기존수입의 보전은 물론 신규 수익을 창출하기 위한 방안으로 서비스 고도화가 가능한 차세대 네트워크를 구축하기 위한 계획을 수립하고 있다. 본 문서는 차세대 네트워크의 핵심 구성 요소인 소프트스위치, 미디어 게이트웨이, 응용 서버, 그리고 미디어 서버의 정의, 기능을 분석하여 그 역할을 정립한다. 즉, 차세대네트워크의 형상을 분석하여 구성 요소의 역할과 인터페이스를 명확히 정의하고자 한다. 특히 고도 서비스를 제공하기 위한 필수 요소인 응용 서버와 미디어 서버에 대하여 중점적으로 분석하고, 두 구성 요소의 상호작용을 정의한다. 차세대 네트워크 형상의 분석 결과는 통신 사업자가 성공적으로 고도 서비스를 제공하여 기존 수입을 보전하고 신규 수익을 창출할 수 있는 차세대 네트워크를 구축하기 위하여 필요한 전략 수립 자료로 활용될 것이다.

A Study on the Network Generation Methods for Visualizing Knowledge Domain's Intellectual Structure (지적 구조의 시각화를 위한 네트워크 형성 방식에 관한 연구)

  • Lee, Jae-Yun
    • Proceedings of the Korean Society for Information Management Conference
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    • 2005.08a
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    • pp.349-356
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    • 2005
  • 지적 구조 분석을 위해서 계량서지적 자료를 시각적으로 표현하는 다양한 네트워크 형성 방식에 대해서 사례와 함께 각각의 특성을 살펴보았다. 동시인용을 비롯한 계량서지적 자료의 시각적인 표현은 지적구조의 분석에 있어서 매우 효과적인 방법으로 인식되어왔다. 시각화를 위해서는 전통적으로 다차원척도법이나 군집분석, 대응일치분석 등의 다변량통계 분석 기법이 사용되어왔다. 최근 들어 패스파인더 네트워크를 비롯한 새로운 네트워크 형성 기법이 전통적인 기법의 대체 도구로 제시되고 있으나, 사실상 네트워크의 형태로 지적 구조를 분석하는 것은 인용분석 연구의 초기부터라고 할 수 있다. 다양한 네트워크 형성 방식의 특성에 대해서 살펴봄으로써 계량서지적 분석을 활성화하는데 도움이 되리라고 기대한다.

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A Schedule Recommendation Agent using Hierarchical Behavior Selection Network (계층적 행동선택 네트워크를 이용한 일정추천 에이전트)

  • Yang, Kyon-Mo;Cho, Sung-Bae
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2012.06b
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    • pp.390-392
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    • 2012
  • 인공비서 에이전트는 일정관리 및 추천을 할 때 일정이 비어 있는 시간을 계산하는 비교적 간단한 방식을 사용하는데, 보다 유용한 추천을 위해서는 사용자의 상황과 일정의 수행 조건을 고려하여야 한다. 본 논문에서는 환경의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 행동선택 네트워크를 사용하는 일정추천 에이전트를 개발한다. Maes가 제안한 행동선택 네트워크를 현실적인 문제에 적용하는 데는 목적과 행동 노드의 개수가 크게 늘어나면 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 행동선택 네트워크를 모듈화 하여 목적간의 충돌을 방지하고, 모듈화를 할 때 선행 행동 연결을 통한 모듈간의 사라진 연결을 보완하며, 목적들 간의 연관관계를 표현하기 위한 상위 행동선택 네트워크를 두는 계층적 행동선택 네트워크 방식을 제안한다. 제안하는 방법을 사용하여 몇가지 시나리오에 따른 일정추천 실험을 통하여 제안한 에이전트의 유용성을 확인하였다.

퍼지 추론과 개선된 퍼지 RBF 네트워크를 이용한 컨테이너 식별자 인식

  • 주이환;김재용;김광백
    • Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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    • 2004.11a
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    • pp.195-202
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    • 2004
  • 일반적으로 운송 컨테이너의 식별자들은 크기나 위치가 정형화되어 있지 않고 외부 잡음으로 인하여 식별자의 형태가 변형될 수 있기 때문에 일정한 규칙으로 찾기는 힘들다. 본 논문에서는 이러한 특성을 고려하여 컨테이너 영상에 대해 Canny 마스크를 이용하여 에지를 검출하고, 검출된 에지 정보에서 영상획득 시 외부 광원에 의해 수직으로 길게 발생하는 잡음들을 퍼지추론 방법을 적용하여 제거한 후에 수직 블록과 수평 블록을 검출하여 컨테이너의 식별자 영역을 추출하고 이진화 한다. 이진화된 식별자 영역에 대해 검정색의 빈도수를 이용하여 흰바탕과 민바탕을 구분하고 윤곽선 추적 알고리즘을 적용하여 개별 식별자를 추출한다. 추출된 개별 식별자의 인식은 개선된 퍼지 RBF 네트워크를 제안하여 적용한다. 제안된 퍼지 RBF 네트워크는 퍼지 C-Means 알고리즘을 중간층으로 적용하고 중간층과 출력층 간의 학습에는 일반화된 델타 학습 방법과 Delta-bar-Delta 알고리즘을 적용하여 학습 성능을 개선한다. 실제 컨테이너 영상을 대상으로 실험한 결과, 기존의 식별자 추출 방법보다 제안된 식별자 추출 방법이 개선되었고 기존의 퍼지 RBF 네트워크 보다 제안된 퍼지 RBF 네트워크가 컨테이너 식별자의 학습 및 인식에 우수함을 확인하였다.

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A study on the data integrated Model in RFID network (RFID 네트워크에서 정보 통합 모델 연구)

  • Lee, Chang-Yeol
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.16 no.6
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    • pp.785-790
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    • 2006
  • In RFID-based SCM, The traceability and product information is the important target data. In this paper, efficient items traceability model and the integrated model of the product between RFID network and GDS(Global Data Synchronization) network are studied. Information consists of the dynamic data generated from RFID network and static data generated from GDS Network. The integrated model will provide the interoperability between 2 kinds of networks.

A Technique of Cluster Detection to Self-Organized Network (자율 군집 네트워크에서 군집 탐지 기법)

  • Kim, Paul;Kim, Kyungdeok;Kim, Sangwook
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2012.04a
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    • pp.115-118
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    • 2012
  • 다양한 네트워크에서 군집을 분석하고 그 구조를 발견하는 것은 그 네트워크의 복잡도를 낮추어 전체 시스템을 이해하고 관리하는데 중요하다. 특히 기본적인 컴퓨팅이 가능한 여러 기기들이 자율적으로 서로 통신하여 군집을 이루는 자율 군집 네트워크에서 군집을 정확하게 발견하는 것은 집단행동 서비스를 실현하는데 있어서 중요한 기술이다. 따라서 본 연구에서는 자율 군집 네트워크에서 군집 탐지 기법을 제안한다. 제안하는 기법은 군집을 발견하고 그 군집을 식별하기 위해 해당 네트워크에서 한 노드를 공유하는 두 개의 간선 쌍에 대해 계층 군집화를 수행하고 계층 간에 간선 유사도를 계산하여 비교한다. 계층 군집화를 통한 간선들은 트리 구조로 표현할 수 있으며 최적의 분할 밀도를 이용하여 노드들을 클러스터링한 후 최종 군집으로 분리 한다.