Traditionelle Sicherheitssysteme arbeiten mit statischen Regeln. Das Problem: Angreifer kennen diese Regeln — und umgehen sie gezielt. Moderne Angriffe sind langsam, leise und verteilen sich über Wochen.
ML-Modelle lernen das normale Verhalten eines Netzwerks: Welche Nutzer melden sich wann an? Welche Systeme kommunizieren miteinander? Abweichungen werden sofort markiert.
User and Entity Behavior Analytics erkennt, wenn ein legitimer Account plötzlich untypisch agiert — beispielsweise wenn ein Buchhalter um 3 Uhr nachts auf Produktionssysteme zugreift.
KI ist ein mächtiges Werkzeug — aber kein Ersatz für erfahrene IT-Security-Experten. Die Modelle müssen trainiert, kalibriert und überwacht werden. Ohne menschliche Expertise bleibt KI wirkungslos.
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