网络安全
以更少的时间和成本,高效识别和捕获威胁与异常,并采取应对措施。
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NVIDIA Morpheus 是一种由 GPU 加速的端到端 AI 框架,可供企业开发者以更低的成本随时随地构建、定制和扩展网络安全应用。Morpheus 开发框架可以表示为 API,它能实时分析大量数据来帮助加快检测速度,还能通过生成式 AI 扩展人工分析师的能力,促进效率提升。
深入了解如何在整个网络安全堆栈(从智能副驾到合成数据生成)中利用生成式 AI。
Morpheus GPU 加速技术可发挥出色性能,助力企业规模化检测和分析整个网络(包括数据中心、边缘、网关和集中计算)中的所有数据和流量。
通过集成由 NVIDIA NeMo™ 提供支持的生成式 AI,Morpheus 可以扩展安全分析师的能力,实现更快的自动检测和响应,生成合成数据来训练能够更准确识别风险的 AI 模型,并且可以运行“假设”情景来防范潜在威胁。
开创先河的网络安全 AI 框架,能够规模化利用推理和 GPU 加速技术(最高比仅使用 CPU 的解决方案快 600 倍),将检测时间从数周缩短到几分钟,同时大幅降低运营成本。
经由 GPU 加速的一体化 SDK 工具套件,能够利用 AI 来满足各种网络安全用例的需求并简化可管理性。您可以部署自己的模型或使用预构建的模型,来预测和检测各种威胁,抵御网络钓鱼和勒索软件攻击,并利用生成式 AI 功能实现安全的智能副驾。
对于企业级 AI 而言,安全性、可靠性和可管理性至关重要。NVIDIA AI Enterprise 是一款端到端的云原生软件平台,能够加速数据科学工作流程,并简化生产级 AI 应用(包括生成式 AI、计算机视觉和语音 AI 等)的开发和部署。
Morpheus 通过 GitHub 以开源形式提供,并集成了多种 AI 框架和工具,有助于开发者更轻松地构建网络安全解决方案(从数据准备到训练、推理和规模化部署)。为了快速启动项目,Morpheus 还为各种网络安全用例提供预训练的工作流程和模型。
Morpheus 是一种开创先河的网络安全框架,能够利用数据处理单元 (DPU) 查看整个网络中的所有流量和日志文件。Morpheus 能够处理极其广泛的数据类型,而且可以部署在云端、边缘或数据中心。开发者可以轻松地将现有模型与 Morpheus 相集成,以便进行推理;也可以在不中断工作流的情况下,换用更新的模型。
Morpheus 为大容量、低延迟的高速数据存储空间提供流数据提取工具,并从网络设备、日志源、传统文件存储空间、结构化数据存储空间,以及具有易于写入的自定义阶段的任何其他数据来源接收遥测数据。只需将该框架集成到第三方网络安全产品中,即可将出色的 AI 计算能力引入到各种网络。
为整个企业中的每一个用户、服务、账户和机器提供专属指纹,并采用无监督式学习技术,在用户和机器活动模式发生变化时进行标记。
Morpheus LLM 引擎集成工作流可利用事件驱动的 RAG 来进行常见漏洞与暴露 (CVE) 风险分析。借助这种方法,分析师能够将调查各个 CVE 的速度平均提升 4 倍,并且能够高度准确地识别漏洞和漏洞攻击,从而相应地确定补丁的优先级并采取应对措施。
查找已泄露的凭据、密钥、密码、信用卡号、银行账户号码和其他信息,并对其进行分类。您可以使用预训练模型,也可以定制自己的模型,甚至可以从支持的其他工具引入您自己的现有规则。
通过结合使用 NVIDIA App Shield、Morpheus 网络安全应用,以及作为高速、高保真来源的 NVIDIA® BlueField® DPU,可将在入口点识别和阻止勒索软件的速度提升多达 3 倍。
使用这个自然语言处理 AI 模型分析原始电子邮件,并自动将其分类为正常邮件、垃圾邮件或网络钓鱼邮件。
利用图形神经网络以超低的成本快速检测欺诈行为,而过去要实现这样的功能必须准备大量的带标记数据。
NVIDIA 网络安全 AI 工作流程可帮助用户着手构建基于 AI 的网络安全解决方案。这些工作流程囊括了 NVIDIA AI 框架、训练和推理管道、用于云原生部署的 Helm 图表,以及介绍如何针对特定用例训练和定制解决方案的指南。这些工作流程有助于缩短开发时间,降低成本,提高准确性和性能,并增强用户对 AI 结果的信心。
了解数字指纹 AI 工作流程如何将检测网络安全威胁的时间从数周缩短到几分钟。
了解 NVIDIA 如何利用生成式 AI 和 Morpheus 将鱼叉式网络钓鱼电子邮件的成功检测率提高 20%,而且所需训练时间不到一天。
利用合适的工具来帮助您构建和部署基于 AI 的网络安全解决方案。
对于希望使用 Morpheus 的开源代码和已封装 AI 工作流程进行开发的个人,我们提供了两种免费的起步方案:
访问开源代码: 适合有兴趣使用最新的预发布功能,并使用 GitHub 上的 NVIDIA 开源软件从源代码进行构建的用户。
下载 AI 工作流: 适合希望利用 NVIDIA NGC™ 上 NVIDIA 的已封装 AI 工作流快速开始构建网络安全解决方案的用户。
对于希望在购买 NVIDIA AI Enterprise 用于生产之前先试用 Morpheus 的企业,我们提供了两种免费的起步方案:
没有基础架构: 对于没有现成基础架构的用户,NVIDIA 通过 NVIDIA LaunchPad 提供免费的实战实验。
有基础架构: 对于拥有现有基础架构的用户,NVIDIA 提供免费评估许可,以便用户在 90 天的试用期内试用 NVIDIA AI Enterprise。
Morpheus 提供了一个用于对大量网络安全数据执行实时推理的框架。
Morpheus 与数据无关,而且能够从多个来源或直接从 NVIDIA BlueField DPU 发送和接收遥测数据,从而能够提供持续、实时、可变的反馈来影响策略、重写规则、调整传感功能,并执行其他操作。
您可以轻松地将自己现有的模型与 Morpheus 相集成,以便进行推理;也可以在不中断工作流的情况下,换用更新的模型。
在 NVIDIA Triton™ 推理服务器的支持下,您可以使用常见的深度学习框架,例如 ONNX、PyTorch、TensorFlow 和 NVIDIA TensorRT™。您还可以借助 RAPIDS 森林推理库进行森林推理。
通过集成的 MLOps 获取有关模型性能的实时指标。
利用可针对您的环境进行定制的基础脚本,提高准确性并减少假正例。
轻松地与以下现有工具相集成:安全信息和事件管理 (SIEM) 工具;安全编排、自动化和响应 (SOAR) 工具;可视化工具;或图形工具。
探索 Agent Morpheus,这是一款使用 NVIDIA NIM™、NeMo Retriever 和 Morpheus 构建的事件驱动型检索增强生成 (RAG) 应用。
利用 Morpheus 应用观察整个网络中的数据,并以超大规模将 Al 推理和实时监控应用于所有必要的数据包和数据流。
NVIDIA 数字指纹 AI 工作流程能够为整个网络中的每一个用户、服务、账户和机器建立专属指纹,并采用无监督式学习技术来标记活动模式的可疑变化。
获得开发和部署 NVIDIA 数字指纹 AI 工作流程的实战经验,该工作流程可实现 100% 的数据可见性,并大幅缩短检测威胁所需的时间。
有即将开始的网络安全 AI 项目?不妨申请获取实战经验,利用 NVIDIA AI 工作流程构建更快速、更准确的鱼叉式网络钓鱼检测解决方案。
利用基于 AI 的威胁检测和警报优先级划分技术,更快速地识别网络安全威胁并采取应对措施。访问关于数字指纹技术的引导式分步实验,利用即用型软件、示例数据和应用检测网络威胁。
NVIDIA NIM 和 Morpheus 将识别和缓解 CVE 所需的时间大大缩短至几秒钟,而安全分析师使用传统工具则需要花费数小时甚至数天的时间。
探索关于如何利用生成式 AI 和 LLM 加强网络安全的三个用例,以及关于如何在网络安全领域运用 AI 基础模型的三个示例。
了解如何利用机器学习技术保护网络免遭入侵。软件助手、虚拟漏洞分析师和合成数据仿真是将生成式 AI 应用于日常安全保护的三种方式。
了解如何利用大语言模型、生成式 AI、检索增强生成 (RAG) 和机器学习技术大幅增强网络安全功能。
了解生成式 AI 在安全领域的应用范围,以实现业务价值,缩短检测网络威胁的时间,解决数据差距,并通过创建合成训练数据来丰富模型。
与 Palo Alto Networks、Deloitte 和 Visa 等领先的网络安全公司一起,了解他们如何使用生成式 AI 推进网络安全威胁检测。
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了解知名行业分析公司 Enterprise Management Associates (EMA) 如何利用 NVIDIA Morpheus 助力网络安全行业构建更准确、更高效的安全解决方案。
探索 NVIDIA Morpheus 在线社区,您可以在其中找到操作方法方面的问题和最佳实践、与其他开发者互动,并可以报告错误。
加入 NVIDIA 开发者计划后,您可以与数百万志同道合的开发者联系交流,并可以使用数以百计经由 GPU 加速的容器、模型和 SDK,而这些都是借助 NVIDIA 技术成功构建应用程序所必需的工具。
了解免费的 NVIDIA 初创加速计划如何为尖端初创公司提供关键的进入市场支持、专业技术知识、培训和融资机会。
找到合适的许可来构建和部署基于 AI 的网络安全解决方案,或探索更多开发资源。
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