A Framework for Enabling Security Services Collaboration Across Multiple Domains
Notice bibliographique
Résumé
Collaboration among Security Service Functions (SSF) is expected to become as essential to SECaaS (SECurity as a Service) systems as elasticity is to IaaS (Infrastructure as a Service). The virtualization opens new era in network security as new security appliances can be created on demand in appropriate places in the network. At the same time, the increasing size and diversity of attacks make it necessary to come up with new approaches for more efficient and more resilient security mechanisms. In this paper, we propose a new framework leveraging SDN (Software Defined Networking) and SFC (Service Function Chaining) to enhance the collaboration among different SSFs to mitigate large scale attacks. We describe a framework that allows SSFs from different domains to negotiate and dynamically control the amount of resources allocated for collaboration, in what we call a "best-effort" collaboration mode. This SSF collaboration framework creates a distributed mitigation system for handling large scale attacks in a dynamic and scalable manner. The efficiency and feasibility of this framework is experimentally assessed, showing that our approach incurs low overhead, increases the amount of traffic treated by SSFs and reduces the dropped traffic due to the lack of resources from the security mechanisms.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,009 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,003 |
| Communication savante | 0,005 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,008 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».