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Enregistrement W4243809191 · doi:10.4018/978-1-4666-3679-8.ch012

Software Security Engineering – Part I

2013· book-chapter· en· W4243809191 sur OpenAlexaff
Issa Traoré, Isaac Woungang

Notice bibliographique

RevueIGI Global eBooks · 2013
Typebook-chapter
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueSoftware Engineering Research
Établissements canadiensToronto Metropolitan UniversityUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSoftware security assuranceSoftware developmentSocial software engineeringComputer sciencePersonal software processSoftware peer reviewSoftware constructionSecurity bugSoftware development processSecurity engineeringSoftware engineeringPackage development processSoftwareComputer securitySecurity serviceInformation securityOperating system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

It has been reported in the literature that about twenty new software vulnerabilities are reported weekly. This situation has increased the security awareness in the software community. Nowadays, software services are expected not only to satisfy functional requirements but also to resist malicious attacks. As demand for more trustworthy systems is increasing, the software industry is adjusting itself to security standards and practices by increasing security assessment and testing effort. Even though there is a consensus that better software engineering is to improve software quality in the early stage of software development, so far, various approaches that have been proposed to analyze and quantitatively measure the software security target, primarily show the finished software products in their operational life. There are few achievements on how to reduce or effectively mitigate the security risks faced by software products during the development process. In this chapter, the authors introduce a novel model-driven perspective on secure software engineering, which integrates seamlessly software security analysis with traditional software development activities. A systematic security engineering process that starts in the early stages of the software development process and spans the entire software lifecycle is presented. Fundamental software security concepts and analysis techniques are also introduced, and several illustrative examples are presented, with focus on security requirements and risk analysis.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,017
Score d'incertitude au seuil0,058

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0030,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0170,012

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.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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