检查报告:新的检查报告,包括检查的全局视图和所有检测结果。误报减少了 70%(更新:没有跑道灯或跑道白色标记警报)
X3301 在覆盖范围、多燃料火灾探测性能和误报抑制方面建立了新的基准。该探测器采用嵌入式 32 位微处理器支持的高级信号处理算法,在存在误报源和红外辐射的环境中提供持续保护。长距离版本的探测范围为 210 英尺,可探测 1 平方英尺的正庚烷火灾,建议用于任何室内/室外应用。中距离版本的探测范围为 100 英尺,可探测 1 平方英尺的正庚烷火灾,建议用于室外应用,例如存在火炬或其他友军火灾的海上石油/天然气平台。该探测器有铝或 316 不锈钢两种材质。
doyensec进行了三个流行的软件组成分析(SCA)工具(Semgrep,Snyk和Displyabot)的并排比较,以评估其能力,以正确地确定应用程序的第三方库,具有已知漏洞是否在该应用程序中确实引入了可利用的条件。这包括确认不仅包括脆弱的库版本,而且还包括公开披露中所述实际使用的脆弱功能或配置。需要高度准确性,以减少误报的总数,从而减少专业人员所需的整体分式分三名努力。通过手动分析,我们测量了真实和误报,并确定了安全团队来调查工具发现所需的努力水平。
X3301 在覆盖范围、多燃料火灾探测性能和误报抑制方面建立了新的基准。该探测器采用由嵌入式 32 位微处理器支持的高级信号处理算法,在存在误报源和红外辐射的环境中提供持续保护。长距离版本的探测范围为 210 英尺,可探测 1 平方英尺的正庚烷火灾,建议用于任何室内/室外应用。中距离版本的探测范围为 100 英尺,可探测 1 平方英尺的正庚烷火灾,建议用于室外应用,例如存在火炬或其他友军火灾的海上石油/天然气平台。该探测器有铝或 316 不锈钢两种材质可供选择。
威胁报告、政策、标准、控制和行业框架通常表现为庞大的“长篇”文本文档,阅读和分析这些文档可能非常耗时。AI 的变革能力之一在于它能够帮助理解非结构化数据。生成式 AI (GenAI) 可以轻松解析和分类长篇文本,从而简化报告,这是技术复杂性和董事会决策之间的重要环节。GenAI 还可以提取结构化数据或特定字段,从而获得进一步的见解,例如将威胁报告中的信息转换为 SIEM 查询。该技术可应用于网络钓鱼模拟、审查和采取行动报告,并有可能减少误报(太多误报可能会使员工对实际的网络钓鱼威胁麻木)。
说明误报 (FP) 偏差请求的状态。当发现系统中实际上不存在的漏洞时,就会发生 FP。众所周知,这种情况时常发生在扫描工具中。如果 CSP 认为某个发现是 FP,他们必须将此列设置为“待定”,并立即使用 FedRAMP 偏差请求表向其 AO 提交偏差请求,包括 FP 的证据。如果 AO 批准偏差请求,CSP 必须将其更改为“是”。如果 AO 拒绝偏差请求,或者如果 CSP 不认为该发现是 FP,CSP 必须将此条目设置为“否”。AO 批准的误报也可以关闭;有关关闭 POA&M 项目的指导,请参阅第 2.2 节。
注意:对于带有窗口波纹或内部支架的油箱,请确保 Watchman Sonic Advanced 的位置不要高于或低于窗口区域或油箱边缘 15 厘米以内。如果 Watchman Sonic Advanced 的位置高于或接近窗口区域,则会向接收器传输错误读数。(见图 5)确保声波路径畅通无阻,如图 2 所示。如果在某些带窗口的油箱上安装不正确,油位下降时设备可能会出现误报。务必确保设备的位置使得超声波束到油箱底部有直径为 30 厘米的畅通区域。如果距离障碍物或油箱上没有平坦(水平)空间来安装发射器,则可能导致误报或读数不正确。在这种情况下,需要安装波导模式(管道)。转到第 5 点。
我们通过解释巡逻算法的行为来解释其在代理之间紧急通信网络的代数连通性中的差异。我们计算一个F得分来量化性能,该表现提供了一个权衡代理商正确(真正的积极)和不正确(误报)对世界的指标。注意到,通信网络中导致代数连接中等水平的算法对噪声水平有牢固的态度,并导致较高的F分数,在[2]中也观察到了此行为。这些算法的性能在表2中突出显示。这些算法不仅能够准确达成异常共识,而且还记录了较少的假阳性事件,即使测量噪声增加。我们注意到,表现出最高通信连接性的算法(最间隔的混合),记录了关于误报数量的最差性能。
检测器是带有集成摄像机的双重元素运动。当它检测到运动时,将警报信号和图像发送到控制中心。检测器配备了可配置的设置,可以根据周围环境进行调整,以避免误报并在外部提供最佳性能。