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摘要:
宏病毒在高级持续性威胁中被广泛运用.其变形成本低廉且方式灵活,导致传统的基于病毒规则库的反病毒系统难于有效对抗.提出一种基于梯度提升决策树的变形宏病毒检测方法.该方法以病毒专家经验为指导,实施大规模特征工程,基于词法分析对变形宏病毒做细粒度建模,并使用海量样本训练模型.实验表明,该方法能够准确检测企业级用户网络中传播的真实变形宏病毒和主流变形工具生成的变形宏病毒;对400万个宏程序样本进行10折交叉验证,准确率和召回率分别达到99.41%和97.34%,优于现有其他方法.
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文献信息
篇名 基于梯度提升决策树的变形宏病毒检测
来源期刊 计算机系统应用 学科
关键词 信息安全 宏病毒 反病毒 机器学习 梯度提升决策树
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 专论 · 综述|Special Issue
研究方向 页码范围 39-46
页数 8页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.15888/j.cnki.csa.007883
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
信息安全
宏病毒
反病毒
机器学习
梯度提升决策树
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
计算机系统应用
月刊
1003-3254
11-2854/TP
大16开
北京中关村南四街4号
82-558
1991
chi
出版文献量(篇)
10349
总下载数(次)
20
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导