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一种基于A_Kohonen算法的恶意代码自动分类机制
一种基于A_Kohonen算法的恶意代码自动分类机制
作者:
徐小龙
熊婧夷
王新珩
王汝传
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
恶意代码
报告分类
反病毒
神经网络
信息安全
摘要:
目前海量的恶意代码报告已经成为基于云安全的反病毒网络系统的巨大负担.使用高效、科学的分类方法对大量涌现的已知或未知的恶意代码及其变种进行自动分类处理是快速应对恶意代码的基本前提.为了实现对恶意代码的自动分类,首先对解决聚类问题的经典无监督神经网络模型Kohonen算法进行改进,提出一种新的、引入部分监督学习过程的神经网络模型A Kohonen算法;然后基于A Kohonen算法实现对各种恶意代码的自动分类机制,从而为反病毒专家对恶意代码进一步细化与分析处理提供有效支持.实验分析表明,基于A Kohonen算法的恶意代码自动分类机制能够有效、准确地初步分类恶意代码.
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文献信息
篇名
一种基于A_Kohonen算法的恶意代码自动分类机制
来源期刊
计算机科学
学科
工学
关键词
恶意代码
报告分类
反病毒
神经网络
信息安全
年,卷(期)
2014,(8)
所属期刊栏目
信息安全
研究方向
页码范围
178-182
页数
5页
分类号
TP309.5
字数
4307字
语种
中文
DOI
10.11896/j.issn.1002-137X.2014.08.039
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
王汝传
南京邮电大学计算机学院
671
6841
35.0
53.0
2
徐小龙
南京邮电大学计算机学院
108
913
17.0
25.0
4
熊婧夷
南京邮电大学计算机学院
13
74
5.0
8.0
5
王新珩
西苏格兰大学计算机学院
6
35
3.0
5.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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共引文献
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参考文献
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节点文献
引证文献
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同被引文献
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二级引证文献
(0)
1988(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1998(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2000(1)
参考文献(0)
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2001(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
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2009(4)
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2010(7)
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2014(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
恶意代码
报告分类
反病毒
神经网络
信息安全
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
主办单位:
重庆西南信息有限公司(原科技部西南信息中心)
出版周期:
月刊
ISSN:
1002-137X
CN:
50-1075/TP
开本:
大16开
出版地:
重庆市渝北区洪湖西路18号
邮发代号:
78-68
创刊时间:
1974
语种:
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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