Seminar: Maschinelles Lernen in der IT-Sicherheit

Termine und Dozenten

Termin

Vorbesprechung am 27.4.2010 um 14:00 Uhr im Raum FR 6046

Blockseminar am 29.6.2010 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Raum FR 6046

Verantwortlich

Dr. Konrad Rieck, Prof. Dr. Klaus-Robert Müller

Themenvergabe

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Inhalt

Die Sicherheit im Internet ist grundlegend durch Hackerangriffe und Schadsoftware gefährdet. Vernetzte Rechnersysteme sind einer Vielzahl von Bedrohungen wie Viren, Würmern, Botnetzen und Trojanischen Pferden ausgesetzt. Klassische Werkzeuge der IT-Sicherheit wie Antiviren-Scanner und Firewalls können dieser Bedrohung nur begrenzt entgegenwirken, da sie auf der manuellen Erstellung von Erkennungsmustern beruhen. Techniken des maschinellen Lernens bieten die Möglichkeit Muster automatisch aus Daten zu extrahieren und können somit einen zeitnahen Schutz gewährleisten.

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit Anwendungen des maschinellen Lernens in der IT-Sicherheit. Die Themen des Seminars umfassen hierbei die automatische Erkennung von Computerangriffen (Intrusion Detection), die Analyse von Schadsoftware (Malware Analysis), die automatische Generierung von Erkennungsmustern (Signature Generation), das Filtern von Spam-Nachrichten (Spam Filtering) und mögliche Angriffe gegen Lernalgorithmen (Mimicry and Evasion).

Ablauf

Vorträge

Jeder Vortrag soll 35 Minuten (+ 10 Minuten Diskussion) dauern. Der Vortrag kann wahlweise auf Deutsch oder Englisch gehalten werden. Ein guter Vortrag führt kurz in das jeweilige Thema ein, stellt die Problemstellung dar und beschreibt zusammenfassend relevante Arbeiten und Lösungen.

Leistungsnachweis

Die Note wird anhand des Vortrages und der Folien festgelegt. Das Seminar ist Wahlpflichtbestandteil der Master-Module "Maschinelles Lernen 1" und "Maschinelles Lernen 2". Bachelor-Studenten können diese Master-Module auf Antrag ebenfalls belegen.

Themen