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基于CB-Attention的JavaScript恶意混淆代码检测方法
1
作者
徐鑫
张志宁
+2 位作者
吕云山
李立
郑玉杰
《计算机工程与设计》
北大核心
2024年第8期2298-2305,共8页
当今JavaScript代码混淆方法日益多样,现有检测方法在对混淆代检测时会出现漏报和误报的情况,为解决该问题,提出一种基于CB-Attention的JavaScript恶意代码检测方法。由SDPCNN模型和BiLSTM+Attention模型构成,SDPCNN对短距离间的语义特...
当今JavaScript代码混淆方法日益多样,现有检测方法在对混淆代检测时会出现漏报和误报的情况,为解决该问题,提出一种基于CB-Attention的JavaScript恶意代码检测方法。由SDPCNN模型和BiLSTM+Attention模型构成,SDPCNN对短距离间的语义特征信息进行提取,BiLSTM+Attention获取JavaScript代码中长距离间的语义信息特征。为验证所提方法的有效性,将该方法与其它方法进行对比,对比结果表明,该方法具有较好的检测效果,F1-Score可达98.78%。
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关键词
JavaScript恶意代码
混淆代码
检测模型
增强深度金字塔卷积神经网络
注意力网络
双向长短时记忆网络
长距离特征信息
抽象语法树
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职称材料
题名
基于CB-Attention的JavaScript恶意混淆代码检测方法
1
作者
徐鑫
张志宁
吕云山
李立
郑玉杰
机构
重庆移通学院实训中心
重庆移通学院公共大数据安全技术重庆市重点实验室
西南大学计算机与信息科学学院
重庆邮电大学通信与信息工程学院
重庆大学能源与动力工程学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2024年第8期2298-2305,共8页
基金
国家自然科学基金项目(12004057)
重庆市自然科学基金面上基金项目(CSTB2022 NSCQ-MSX1183)。
文摘
当今JavaScript代码混淆方法日益多样,现有检测方法在对混淆代检测时会出现漏报和误报的情况,为解决该问题,提出一种基于CB-Attention的JavaScript恶意代码检测方法。由SDPCNN模型和BiLSTM+Attention模型构成,SDPCNN对短距离间的语义特征信息进行提取,BiLSTM+Attention获取JavaScript代码中长距离间的语义信息特征。为验证所提方法的有效性,将该方法与其它方法进行对比,对比结果表明,该方法具有较好的检测效果,F1-Score可达98.78%。
关键词
JavaScript恶意代码
混淆代码
检测模型
增强深度金字塔卷积神经网络
注意力网络
双向长短时记忆网络
长距离特征信息
抽象语法树
Keywords
JavaScript malicious code
obfuscated code
detection model
strengthen deep pyramid convolutional neural networks
attention model
bi-directional long short-term memory model
long distance feature information
abstract syntax tree
分类号
TP390.5 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CB-Attention的JavaScript恶意混淆代码检测方法
徐鑫
张志宁
吕云山
李立
郑玉杰
《计算机工程与设计》
北大核心
2024
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