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基于網(wǎng)絡流量的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方法研究

發(fā)布時間:2020-11-21 00:13
   Fast-Flux技術(shù)利用快速變換域名相關(guān)IP地址的機制提高了攻擊者被追蹤溯源的難度。因此,攻擊者也越來越傾向于將Fast-Flux技術(shù)應用到僵尸網(wǎng)絡當中,以逃避安全研究人員的追蹤和檢測。如何有效檢測Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡成為當前網(wǎng)絡安全領(lǐng)域研究的熱點問題,F(xiàn)有的檢測方法大都集中在流量分析上,雖然可以在一定程度上識別Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡,但是存在較高的誤報率和漏報率,且驗證環(huán)境局限于離線環(huán)境。所以,如何在真實的高速網(wǎng)絡環(huán)境下實現(xiàn)Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的有效檢測是亟待解決的難題。針對上述問題,本文通過深入分析Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的基本原理和網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu),并在此基礎上,進一步研究現(xiàn)有Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的相關(guān)學術(shù)成果,提出了兩階段Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方案。該方案主要包括兩種方法:基于實時特征的可疑Fast-Flux流量過濾和基于混合關(guān)聯(lián)的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測;趯崟r特征的可疑Fast-Flux流量過濾方法主要是通過DNS協(xié)議、黑白名單和Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡實時特征三種過濾手段篩選出可疑的Fast-Flux流量。該方法縮減了系統(tǒng)所需處理的總數(shù)據(jù)流量,降低了不相關(guān)數(shù)據(jù)對算法的干擾,進而提高了系統(tǒng)的檢測性能和效率。已有的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測特征大都集中于局部特征,本文依據(jù)二部圖思想,通過分析域名與IP地址之間的全局關(guān)聯(lián)關(guān)系,結(jié)合現(xiàn)有基于時間的檢測方法的優(yōu)勢,提出了基于混合關(guān)聯(lián)的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方法,增加了Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡特征向量的維度。該方法根據(jù)提取的特征向量,首次將具有檢測速度快和檢測精度高的XGBoost機器學習算法應用到Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測中,進一步提高檢測精度。此外,本方法還能有效識別處于構(gòu)建或者消亡狀態(tài)的Fast-Flux域名。最后,本文用公開的ISOT僵尸網(wǎng)絡數(shù)據(jù)集進行測試,實驗結(jié)果表明本文所提出的方法具有較高的檢測效率和準確率。同時,針對高速網(wǎng)絡中流量捕獲和解析的難點,結(jié)合論文中提出的兩種方法,設計并實現(xiàn)了適用于高速網(wǎng)絡環(huán)境的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測原型系統(tǒng)。實際在線網(wǎng)絡流量評估結(jié)果表明,該原型系統(tǒng)可以很好的滿足高速網(wǎng)絡下Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的檢測需求。提出的檢測方法和實現(xiàn)的檢測系統(tǒng)為現(xiàn)有高速網(wǎng)絡環(huán)境下Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的檢測提供了有力的支持。
【學位單位】:電子科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:TP393.08
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文主要研究內(nèi)容
    1.4 本文的組織結(jié)構(gòu)
    1.5 本章小結(jié)
第二章 Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡相關(guān)內(nèi)容研究
    2.1 僵尸網(wǎng)絡概述
        2.1.1 僵尸網(wǎng)絡的定義
        2.1.2 僵尸網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)
        2.1.3 僵尸網(wǎng)絡的生命周期
    2.2 Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡研究
        2.2.1 DNS技術(shù)概述
        2.2.2 Fast-Flux技術(shù)概述
        2.2.3 Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡的種類
    2.3 本章小結(jié)
第三章 基于DNS流量的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方法研究
    3.1 檢測方法整體流程
    3.2 基于實時特征的可疑Fast-Flux流量過濾方法設計
        3.2.1 過濾方法整體設計
        3.2.2 基于黑/白名單的過濾方法
        3.2.3 基于實時特征的過濾方法
    3.3 基于混合關(guān)聯(lián)的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方法設計
        3.3.1 檢測方法整體設計
        3.3.2 基于全局關(guān)聯(lián)的特征提取方法
        3.3.3 基于時間的局部特征提取方法
        3.3.4 XGBoost檢測方法
    3.4 本章小結(jié)
第四章 高速網(wǎng)絡下Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測原型系統(tǒng)的實現(xiàn)
    4.1 系統(tǒng)設計目標
        4.1.1 系統(tǒng)設計難點
        4.1.2 系統(tǒng)目標
    4.2 網(wǎng)絡部署
    4.3 系統(tǒng)架構(gòu)設計
    4.4 系統(tǒng)模塊設計與實現(xiàn)
        4.4.1 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量采集模塊設計與實現(xiàn)
        4.4.2 數(shù)據(jù)預處理模塊設計與實現(xiàn)
        4.4.3 數(shù)據(jù)過濾模塊設計與實現(xiàn)
        4.4.4 特征提取模塊設計與實現(xiàn)
        4.4.5 Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測模塊設計與實現(xiàn)
    4.5 本章小結(jié)
第五章 算法評估與系統(tǒng)測試
    5.1 實驗環(huán)境
    5.2 實驗數(shù)據(jù)集
    5.3 可疑Fast-Flux流量過濾方法實驗與分析
    5.4 基于混合關(guān)聯(lián)的Fast-Flux僵尸網(wǎng)絡檢測方法實驗與分析
    5.5 系統(tǒng)在線測試
        5.5.1 數(shù)據(jù)采集模塊測試
        5.5.2 數(shù)據(jù)預處理和過濾模塊測試
        5.5.3 在線檢測結(jié)果測試
    5.6 本章小結(jié)
第六章 總結(jié)與展望
    6.1 工作總結(jié)
    6.2 工作展望
致謝
參考文獻
攻讀碩士學位期間取得的成果

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本文編號:2892226

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