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混淆恶意JavaScript代码的多特征检测识别与分析
被引量:
1
1
作者
曲文鹏
赵连军
邓旭
《智能计算机与应用》
2018年第4期42-47,共6页
JavaScript目前已经成为交互式网页和动态网页中一项广泛采用的技术,恶意的JavaScript代码也变得活跃起来,已经被当作基于网页的一种攻击手段。通过对大量JavaScript恶意代码的研究,对混淆恶意JavaScript代码进行特征提取与归类,从基于...
JavaScript目前已经成为交互式网页和动态网页中一项广泛采用的技术,恶意的JavaScript代码也变得活跃起来,已经被当作基于网页的一种攻击手段。通过对大量JavaScript恶意代码的研究,对混淆恶意JavaScript代码进行特征提取与归类,从基于属性特征、基于重定向特征、基于可疑关键词特征、基于混淆特征四大类中总共提取了82个特征,其中47个是四大类中的新特征。从真实环境中收集了总数为5525份JavaScript正常与混淆的恶意代码用于训练与测试,利用多种有监督的机器学习算法通过异常检测模式来评估数据集。实验结果表明,通过引入新的特征,所有分类器的检测率较未引入新特征相比有所提升,并且误检率(FalseNegativeRate)有所下降。
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关键词
机器学习
恶意代码
异常检测
混淆
JAVASCRIPT
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职称材料
题名
混淆恶意JavaScript代码的多特征检测识别与分析
被引量:
1
1
作者
曲文鹏
赵连军
邓旭
机构
山东理工大学计算机科学与技术学院
出处
《智能计算机与应用》
2018年第4期42-47,共6页
文摘
JavaScript目前已经成为交互式网页和动态网页中一项广泛采用的技术,恶意的JavaScript代码也变得活跃起来,已经被当作基于网页的一种攻击手段。通过对大量JavaScript恶意代码的研究,对混淆恶意JavaScript代码进行特征提取与归类,从基于属性特征、基于重定向特征、基于可疑关键词特征、基于混淆特征四大类中总共提取了82个特征,其中47个是四大类中的新特征。从真实环境中收集了总数为5525份JavaScript正常与混淆的恶意代码用于训练与测试,利用多种有监督的机器学习算法通过异常检测模式来评估数据集。实验结果表明,通过引入新的特征,所有分类器的检测率较未引入新特征相比有所提升,并且误检率(FalseNegativeRate)有所下降。
关键词
机器学习
恶意代码
异常检测
混淆
JAVASCRIPT
Keywords
machine learning
malicious code
anomaly detection
obfuscation
JavaScript
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混淆恶意JavaScript代码的多特征检测识别与分析
曲文鹏
赵连军
邓旭
《智能计算机与应用》
2018
1
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