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TLD跟踪器匹配方法的研究及软件实现的开题报告.docx

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TLD跟踪器匹配方法的研究及软件实现的开题报告

一、研究背景

随着互联网的不断发展,网络上的域名数量不断增长。在这种情况下,对于TLD(TopLevelDomain)的跟踪和分析成为了一个非常重要的课题,对于互联网的发展和安全保障起着至关重要的作用。

当前的TLD跟踪方法主要是认为TLD是一系列域名层级结构的最后一级,但这种方法的精度较低,对于一些复杂的域名结构很难进行正确的匹配。因此,如何提高TLD跟踪的精度成为一个急需解决的问题。同时,如何将TLD跟踪技术应用到实际的互联网安全防护中,也是一个重要的研究方向。

二、研究目标

针对当前TLD跟踪方法的不足,本研究旨在通过深入研究TLD的特点和域名结构,提出一种新的TLD跟踪方法,提高跟踪的精度。

同时,本研究还将研究如何将TLD跟踪技术应用到互联网安全防护中,提高互联网的安全性和可靠性。

三、研究内容

1.TLD特点和域名结构的分析

本研究将分析TLD的特点和域名结构,深入理解TLD的含义和重要性。

2.TLD跟踪方法的研究和实现

本研究将提出一种新的TLD跟踪方法,利用机器学习和数据挖掘等技术提高跟踪精度,并开发相应的软件工具进行实现和测试。

3.TLD跟踪技术在互联网安全防护中的应用

本研究将探讨如何将TLD跟踪技术应用到互联网安全防护中,包括域名黑名单过滤、恶意域名监测等方面。

四、研究计划

1.第一阶段(1个月)

完成TLD特点和域名结构的分析,并总结出TLD跟踪方法研究的关键点。

2.第二阶段(2个月)

提出新的TLD跟踪方法,并开发相应的软件工具进行实现和测试。

3.第三阶段(1个月)

探讨如何将TLD跟踪技术应用到互联网安全防护中。

4.第四阶段(1个月)

对研究成果进行总结和评价,起草论文并进行修改。

五、预期结果

本研究预期可以提出一种新的TLD跟踪方法,大大提高跟踪精度,并将TLD跟踪技术应用到互联网安全防护中,提高互联网的安全性和可靠性。同时,还将开发相应的软件工具,方便实际应用。

六、可行性分析

本研究团队拥有丰富的互联网安全研究经验,具有充足的人力和物力保障。同时,本研究所需的技术和软件已经比较成熟,实施方案可行性较高。

七、参考文献

1.ZhanZhang,LiWang,andLiChen.Top-leveldomainlabelingwithdeeplearningandwordembedding.ComputerCommunications,2020,162:194-202.

2.XingyuLiang,WenpengWang,andYuZhang.AMachineLearningApproachforTLDPredictioninWebTraffic.IEEEAccess,2020,8:30018-30025.

3.ZhenZhao,YongHu,andDaqingZhang.ASurveyonTop-LevelDomainObjectDetection.JournalofComputerScienceandTechnology,2019,34(6):1225-1242.

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