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dc.date.accessioned 2017-12-05T18:18:06Z
dc.date.available 2017-12-05T18:18:06Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63951
dc.description.abstract Detectar valores anormales a partir de grandes volúmenes de información producido por el tráfico de red ha adquirido un interés considerable en el área de seguridad de redes. Es de relevancia para todo sistema de computadoras conectadas a una red contar con un sistema de detección de eventos anómalos y un tiempo de obtención de tales eventos lo más cercano posible a su ocurrencia. Detectar valores anómalos puede conducir a los administradores de red a identificar fallas del sistema y, por lo tanto, tomar medidas preventivas antes de una masiva propagación. La detección de anomalías es un punto de partida para evitar nuevos ataques. En este artículo, presentamos una forma de pre-procesar datos para identificar anomalías mediante un algoritmo de clasificación K-NN con técnicas de computación paralelas usando Unidades de Procesamiento Gráfico. es
dc.format.extent 924-933 es
dc.language es es
dc.subject tráfico de red es
dc.subject GPU es
dc.title Un modelo de detección de anomalías en una LAN usando K-NN y técnicas de computación de alto desempeño es
dc.type Objeto de conferencia es
sedici.identifier.isbn 978-950-34-1539-9 es
sedici.creator.person Barrionuevo, Mercedes es
sedici.creator.person Lopresti, Mariela es
sedici.creator.person Miranda, Natalia Carolina es
sedici.creator.person Piccoli, Fabiana es
sedici.description.note XII Workshop de Arquitecturas, Redes y Sistemas Opearativos (WARSO). es
sedici.subject.materias Ciencias Informáticas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI) es
sedici.subtype Objeto de conferencia es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
sedici.date.exposure 2017-10
sedici.relation.event XXIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (La Plata, 2017). es
sedici.description.peerReview peer-review es


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