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摘要:
针对传统研究中APP能耗漏洞模型存在尾部能耗与应用对象限制的问题,构建基于系统调用的能耗漏洞模型.首先使用集合交叉递归特征消除法选择影响每个类别APP能耗的重要系统调用作为特征,提高特征细化粒度.然后为每个类别APP构建多个回归模型,通过比较不同模型的平均绝对误差与决定系数,选择线性核支持向量机回归作为分类APP的能耗模型.最后基于测试集比较集合交叉递归特征消除法与交叉递归特征消除法所构模型的平均绝对误差,结果表明集合交叉递归特征消除法所构模型精度最多提高4.4%,同时基于测试集比较分类模型与未分类模型的平均绝对误差,结果表明分类模型精度最多提高6.7%,并且分类模型能准确检测出APP历史版本的能耗漏洞.
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文献信息
篇名 基于系统调用的手机APP能耗漏洞检测
来源期刊 电子测量技术 学科 工学
关键词 能耗漏洞 机器学习模型 分类与未分类模型 系统调用 特征选择
年,卷(期) 2021,(21) 所属期刊栏目 研究与设计|Research and Design
研究方向 页码范围 19-24
页数 6页 分类号 TP311.5
字数 语种 中文
DOI 10.19651/j.cnki.emt.2107384
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研究主题发展历程
节点文献
能耗漏洞
机器学习模型
分类与未分类模型
系统调用
特征选择
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
电子测量技术
半月刊
1002-7300
11-2175/TN
大16开
北京市东城区北河沿大街79号
2-336
1977
chi
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