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多特征的网络钓鱼检测算法研究
被引量:
1
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作者
黄亦睿
刘功申
+1 位作者
孟魁
蔡逆水
《计算机应用与软件》
北大核心
2018年第5期264-268,共5页
网络钓鱼(Phishing)或欺诈URL攻击是互联网上无法杜绝的攻击模式。针对这类攻击,提出基于机器学习的多特征检测方法。该方法分析网站URL特征,抓取Web页面,并对其交互行为进行分析,得到该钓鱼网站的综合特征。采用随机森林和支持向量机...
网络钓鱼(Phishing)或欺诈URL攻击是互联网上无法杜绝的攻击模式。针对这类攻击,提出基于机器学习的多特征检测方法。该方法分析网站URL特征,抓取Web页面,并对其交互行为进行分析,得到该钓鱼网站的综合特征。采用随机森林和支持向量机两种机器学习算法进行分类,并比较其检测精度。实验结果表明,所提算法在由Phish Tank和DMOZ构成的网站数据集上,平均能达到98%的检测精度。
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关键词
网络钓鱼
特征提取
随机森林
支持向量机
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职称材料
题名
多特征的网络钓鱼检测算法研究
被引量:
1
1
作者
黄亦睿
刘功申
孟魁
蔡逆水
机构
上海交通大学电子信息与电气工程学院
移动互联网系统与应用安全国家工程实验室
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2018年第5期264-268,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61472248)
文摘
网络钓鱼(Phishing)或欺诈URL攻击是互联网上无法杜绝的攻击模式。针对这类攻击,提出基于机器学习的多特征检测方法。该方法分析网站URL特征,抓取Web页面,并对其交互行为进行分析,得到该钓鱼网站的综合特征。采用随机森林和支持向量机两种机器学习算法进行分类,并比较其检测精度。实验结果表明,所提算法在由Phish Tank和DMOZ构成的网站数据集上,平均能达到98%的检测精度。
关键词
网络钓鱼
特征提取
随机森林
支持向量机
Keywords
Phishing
Feature extraction
Random forest
Support vector machine
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多特征的网络钓鱼检测算法研究
黄亦睿
刘功申
孟魁
蔡逆水
《计算机应用与软件》
北大核心
2018
1
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