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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