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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:104

题名/责任者:
防范互联网上的“野蛮人”:网络钓鱼检测、DDoS防御和网络攻防实战/(美) 奥鲁瓦图比·艾约德吉·阿坎比 ... [等] 著 顾众, 沈卢斌译
出版发行项:
北京:清华大学出版社,2019
ISBN及定价:
978-7-302-51903-4/CNY59.00
载体形态项:
172页:图;24cm
统一题名:
Machine learning approach to phishing detection and defense; theoretical and experimental methods for defending against DDOS attacks; how to attack and defend your website
其它题名:
网络钓鱼检测、DDoS防御和网络攻防实战
丛编项:
网络空间安全前沿技术丛书
个人责任者:
阿坎比 (Akanbi Oluwatobi Ayodeji)
个人责任者:
阿米里 (Amiri Iraj Sadegh)
个人责任者:
费泽德科迪 (Fazeldehkordi Elahe)
个人次要责任者:
顾众
个人次要责任者:
沈卢斌
学科主题:
互联网络-网络安全-研究
中图法分类号:
TP393.08
题名责任附注:
题名页题: 奥鲁瓦图比·艾约德吉·阿坎比, 伊拉基·萨迪克·阿米里, 埃拉·费泽德科迪, 穆罕默德·雷扎·加利夫·索塔尼亚, 亨利·达尔齐尔著
出版发行附注:
本版由ELSEVIER INC.授权清华大学出版社在中国大陆地区 (不包括中国香港、澳门以及台湾地区) 出版发行
相关题名附注:
英文题名原文取自版权页
责任者附注:
顾众, 电信系统从业者。十余年从事无线通信系统、电信平台产品。沈卢斌, 毕业于瑞典皇家理工学院片上系统设计专业。
书目附注:
有书目 (第165-172页)
提要文摘附注:
网络钓鱼诈骗是最广泛的网络攻击行为, 用于非法获取敏感信息, 如信用卡号、银行账号、登录密码等。本书演示了机器学习算法在检测钓鱼网站时的准确和高效, 这种方法未来可用于商业或政府组织。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP393.08/7427 72298667   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
TP393.08/7427 72298668   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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