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dc.contributor.author
García, Sebastián
dc.contributor.author
Zunino Suarez, Alejandro Octavio
dc.contributor.author
Campo, Marcelo Ricardo
dc.contributor.other
Kabiri, Peyman
dc.date.available
2021-05-28T15:05:26Z
dc.date.issued
2011
dc.identifier.citation
García, Sebastián; Zunino Suarez, Alejandro Octavio; Campo, Marcelo Ricardo; Botnet Behavior Detection using Network Synchronism; Igi Publ; 2011; 122-144
dc.identifier.isbn
9781609608361
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/132739
dc.description.abstract
Botnets’ diversity and dynamism challenge detection and classification algorithms depend heavily on static or protocol-dependant features. Several methods showing promising results were proposed using behavioral-based approaches. The authors conducted an analysis of botnets’ and bots’ most inherent characteristics such as synchronism and network load within specific time windows to detect them more efficiently. By not relying on any specific protocol, our proposed approach detects infected computers by clustering bots’ network behavioral characteristics using the Expectation-Maximization algorithm. An encouraging false positive error rate of 0.7% shows that bots’ traffic can be accurately separated by our approach by analyzing several bots and non-botnet network captures and applying a detailed analysis of error rates.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Igi Publ
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Botnet
dc.subject
detection
dc.subject
Clustering
dc.subject
EM algorithm
dc.subject.classification
Ciencias de la Computación
dc.subject.classification
Ciencias de la Computación e Información
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Botnet Behavior Detection using Network Synchronism
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type
info:eu-repo/semantics/bookPart
dc.type
info:ar-repo/semantics/parte de libro
dc.date.updated
2021-01-27T20:23:03Z
dc.journal.pagination
122-144
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.journal.ciudad
Hershey
dc.description.fil
Fil: García, Sebastián. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Instituto Superior de Ingeniería del Software. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto Superior de Ingeniería del Software; Argentina
dc.description.fil
Fil: Zunino Suarez, Alejandro Octavio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Instituto Superior de Ingeniería del Software. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto Superior de Ingeniería del Software; Argentina
dc.description.fil
Fil: Campo, Marcelo Ricardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Instituto Superior de Ingeniería del Software. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto Superior de Ingeniería del Software; Argentina
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.igi-global.com/chapter/botnet-behavior-detection-using-network/60437
dc.conicet.paginas
468
dc.source.titulo
Privacy, Intrusion Detection and Response: Technologies for Protecting Networks
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