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基于主动自调度集群的入侵防御系统(asas-es)设计与实现.doc

1、计算机技术专业毕业论文 精品论文 基于主动自调度集群的入侵防御系统(ASAS-ES)设计与实现关键词:服务器集群 网络流量 主动防御技术 主动自调度 防御系统 网络攻击 流量控制摘要:网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主

2、动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。 本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对

3、主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对 DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。正文内容网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控

4、制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。 本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security S

5、ystem on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来

6、越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防

7、御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整

8、个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识

9、别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术

10、进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从

11、被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,

12、将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火

13、墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-securi

14、ty System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行

15、为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在

16、对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,

17、最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强

18、调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量

19、控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护

20、经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高

21、度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认

22、证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-se

23、curity System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES 的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。网络攻击的趋势是攻击技术越来越复杂,攻击行为越来越频繁,而获得相关攻击工具以及发动

24、攻击的行为却越来越容易。大量网络攻击行为及攻击事件造成用户资源的破坏与损失,严重威胁着网络使用者的利益。传统的网络安全系统依靠密码学、可信的计算基础、认证、防火墙、访问控制和其他的外围安全组件来抵御攻击和入侵行为。这种方法能够满足部分的用户需求,但在系统整体安全方面仍然存在相当大的欠缺。服务器的安全防护经历了从被动保护到纵深防御和主动防御的发展。被动保护以防火墙系统和入侵检测系统为主要安全组件,能提供对攻击的识别和数据包的过滤等保护功能。主动防御技术强调入侵识别和数据包过滤功能。其中,主动防御技术研究是目前研究的热点问题,它结合了传统的网络安全机制和入侵防御机制,可以从多方面确保系统的可用性。

25、本文旨在对主动防御技术在主动自调度服务器集群中的应用进行研究,设计并实现了基于主动自调度服务器集群的入侵防御系统 ASAS-ES(Enhanced-security System on Automatic Self-Allocating System),与其它入侵防御系统相比,本系统与主动自调度服务器高度结合,将加载入侵防御模块对主动自调度服务器的性能影响尽可能降低。 本文首先介绍了入侵防御系统发展的现状,然后对主动自调度服务器集群,入侵防御系统,流量控制技术进行了介绍,接着结合现有的入侵防御技术中关注的 DDoS 攻击方法,设计一种新的对DDoS 攻击的检测方法。然后介绍了 ASAS-ES

26、的设计,最后对整个设计的 ASAS-ES 进行了详细的功能和性能评测。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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