Machine Learning for Cybersecurity Cookbook
Langue : anglais
Edité par Packt Publishing, 2019
- Livre broché
- Occasion

Vendeur : HPB-Red, Dallas, TX, Etats-UnisHPB-Red
Vendeur AbeBooks depuis 11 mars 2019
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N° de réf. du vendeur S_439610830
- Titre
- Machine Learning for Cybersecurity Cookbook
- Auteur
- Tsukerman, Emmanuel
- Éditeur
- Packt Publishing
- Année de publication
- 2019
- État de l'article
- Good
- Reliure
- paperback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1789614678
- ISBN à 13 chiffres
- 9781789614671
Learn how to apply modern AI to create powerful cybersecurity solutions for malware, pentesting, social engineering, data privacy, and intrusion detection
Key Features
- Manage data of varying complexity to protect your system using the Python ecosystem
- Apply ML to pentesting, malware, data privacy, intrusion detection system(IDS) and social engineering
- Automate your daily workflow by addressing various security challenges using the recipes covered in the book
Book Description
Organizations today face a major threat in terms of cybersecurity, from malicious URLs to credential reuse, and having robust security systems can make all the difference. With this book, you'll learn how to use Python libraries such as TensorFlow and scikit-learn to implement the latest artificial intelligence (AI) techniques and handle challenges faced by cybersecurity researchers.
You'll begin by exploring various machine learning (ML) techniques and tips for setting up a secure lab environment. Next, you'll implement key ML algorithms such as clustering, gradient boosting, random forest, and XGBoost. The book will guide you through constructing classifiers and features for malware, which you'll train and test on real samples. As you progress, you'll build self-learning, reliant systems to handle cybersecurity tasks such as identifying malicious URLs, spam email detection, intrusion detection, network protection, and tracking user and process behavior. Later, you'll apply generative adversarial networks (GANs) and autoencoders to advanced security tasks. Finally, you'll delve into secure and private AI to protect the privacy rights of consumers using your ML models.
By the end of this book, you'll have the skills you need to tackle real-world problems faced in the cybersecurity domain using a recipe-based approach.
What you will learn
- Learn how to build malware classifiers to detect suspicious activities
- Apply ML to generate custom malware to pentest your security
- Use ML algorithms with complex datasets to implement cybersecurity concepts
- Create neural networks to identify fake videos and images
- Secure your organization from one of the most popular threats - insider threats
- Defend against zero-day threats by constructing an anomaly detection system
- Detect web vulnerabilities effectively by combining Metasploit and ML
- Understand how to train a model without exposing the training data
Who this book is for
This book is for cybersecurity professionals and security researchers who are looking to implement the latest machine learning techniques to boost computer security, and gain insights into securing an organization using red and blue team ML. This recipe-based book will also be useful for data scientists and machine learning developers who want to experiment with smart techniques in the cybersecurity domain. Working knowledge of Python programming and familiarity with cybersecurity fundamentals will help you get the most out of this book.
Table of Contents
- Machine Learning for Cybersecurity
- Machine Learning-Based Malware Detection
- Advanced Malware Detection
- Machine Learning for Social Engineering
- Penetration Testing Using Machine Learning
- Automatic Intrusion Detection
- Securing and Attacking Data with Machine Learning
- Secure and Private AI
- Appendix
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Emmanuel Tsukerman graduated from Stanford University and obtained his Ph.D. from UC Berkeley. In 2017, Dr. Tsukerman's anti-ransomware product was listed in the Top 10 ransomware products of 2018 by PC Magazine. In 2018, he designed an ML-based, instant-verdict malware detection system for Palo Alto Networks' WildFire service of over 30,000 customers. In 2019, Dr. Tsukerman launched the first cybersecurity data science course.
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
HPB-Red
Dallas, TX, Etats-Unis
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Droit de rétractation
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Informations concernant le droit de rétractation
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Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
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