《電子技術應用》
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高噪声日志攻击源识别方法研究及实现
网络安全与数据治理
高原1,2, 汪辰瑞1,3
1.安徽省水科学与智慧水利重点实验室;2.安徽省大禹水利工程科技有限公司; 3.安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司
摘要: 随着信息系统规模的扩大与网络攻击手段的多样化,网络安全态势感知平台及其他运营保障平台在面对海量异构日志时,普遍存在告警疲劳、误报率高、攻击溯源困难等问题。针对高噪声日志环境下的攻击源识别与威胁溯源难题,提出一种高噪声日志攻击源识别方法,该方法使用了基于多维规则的攻击源IP动态评分模型,实现攻击源威胁等级的动态评估与更新。同时,系统利用知识图谱完成攻击链重构与可视化分析,提升安全事件的可解释性与处置效率。实验结果表明,该方法在水利行业真实日志数据上实现了99.6%的日志浓缩率,误报率降低至8.3%,显著提升安全运营效率与响应能力。研究成果为行业级网络安全智能化运营提供了可行技术路径。
中圖分類號:TP393文獻標志碼:ADOI:10.19358/j.issn.2097-1788.2026.01.003
中文引用格式:高原, 汪辰瑞. 高噪聲日志攻擊源識別方法研究及實現[J].網絡安全與數據治理,2026,45(1):14-19.
英文引用格式:Gao Yuan, Wang Chenrui. Research on methods and systems for identifying highnoise log attack sources[J].Cyber Security and Data Governance,2026,45(1):14-19.
Research on methods and systems for identifying high-noise log attack sources
Gao Yuan1,2, Wang Chenrui1,3
1. Anhui Provincial Key Laboratory of Water Science and Smart Water Conservancy; 2. Anhui Dayu Water Conservancy Engineering Technology Co., Ltd.; 3. Anhui Provincial Construction Engineering Quality Supervision and Testing Station Co., Ltd.
Abstract: With the expansion of information system scale and the diversification of network attack methods, network security situation awareness platforms and other operation and support platforms generally suffer from problems such as alarm fatigue, high false alarm rates, and difficulty in attack attribution when facing massive heterogeneous logs. To address the challenges of attack source identification and threat attribution in highnoise log environments, this paper proposes a method for identifying attack sources in highnoise logs. This method uses a dynamic scoring model of attack source IPs based on multidimensional rules to achieve dynamic assessment and updating of the threat level of attack sources. Simultaneously, the system utilizes knowledge graphs to complete attack chain reconstruction and visualization analysis, improving the interpretability and handling efficiency of security incidents. Experimental results show that this method achieves a log compression rate of 99.6% on real log data in the water conservancy industry, reducing the false alarm rate to 8.3%, significantly improving security operation efficiency and response capabilities. The research results provide a feasible technical path for intelligent operation of industrylevel network security.
Key words : cybersecurity; log denoising; dynamic scoring model; knowledge graph; threat attribution

引言

隨著“數字孿生流域”“智慧水利”等國家工程的全面推進,水利行業已構建起涵蓋水情測報、工控調度、視頻監控、政務云等多業務融合的大型信息基礎設施。各類傳感器、PLC、邊緣網關每日產生億級日志數據,成為掌握全網安全態勢的關鍵戰略資源。然而,日志的多源異構、高噪聲、高重復特性,導致基于傳統SOC/SIEM平臺告警疲勞嚴重,平臺日均新增待研判安全事件超過8萬條,基層安全人員疲于處置,真正的APT級攻擊反而被淹沒在海量誤報之中。水利系統一旦遭受入侵,不僅可能造成工控設備誤動作、水質監測數據被篡改,甚至引發城市供水癱瘓或下游洪災誤判,社會影響和生命財產損失不可估量。因此,研究面向水利業務場景的高精度日志降噪與攻擊源評分方法,實現百萬條安全事件到幾十條高置信度攻擊IP的躍遷,是提升行業級安全運營效率、保障國家水安全的迫切現實需求。水利網絡中已經部署了網絡安全一體化運營保障平臺,該平臺能夠接收APT檢測系統、日志審計系統、應用系統、堡壘機等多種安全產品的日志數據,經過多源異構信息處理,形成統一格式的包括SQL注入、XSS攻擊、病毒傳播、系統漏洞利用等共168種類型的攻擊日志,日均日志量超過500萬條。平臺以大規模日志智能處理及安全事件溯源分析為核心目標,構建了從數據采集、實時處理到威脅識別與聯動防御的閉環體系,為水利行業網絡安全運營提供了基礎支撐。但是在實際應用中,其在集中分析與智能研判能力方面仍面臨提升瓶頸,亟待進一步優化。針對目前日志規模的急劇增長,大量冗余、誤報及噪聲數據的存在,安全分析人員面臨高負載與高誤判率雙重挑戰。本文提出了一種高噪聲日志攻擊源識別方法,該方法利用基于多維規則的攻擊源IP動態評分模型完成攻擊源IP的識別,然后針對識別的攻擊源IP,映射為“攻擊源IP-事件類型-目標資產IP-時間戳”四元語義網絡,構建攻擊事件圖譜,還原完整攻擊鏈,在水利場景實現跨區域、跨業務系統的圖譜化溯源。該系統可融合到網絡安全一體化運營保障平臺或SOC/SIEM等平臺,大幅降低人工研判工作量,提高關鍵業務系統的網絡安全應急響應能力和防御能力。


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作者信息:

高原1,2, 汪辰瑞1,3

(1.安徽省水科學與智慧水利重點實驗室,安徽合肥230091;

2.安徽省大禹水利工程科技有限公司,安徽合肥230088;

3.安徽省建筑工程質量監督檢測站有限公司,安徽合肥230088)

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