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基于静态行为特征的细粒度Android恶意软件分类
被引量:
3
1
作者
许逸超
袁倩婷
徐建
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2020年第10期3101-3106,共6页
由于Android系统的开放性,恶意软件通过实施各种恶意行为对Android设备用户构成威胁。针对目前大部分现有工作只研究粗粒度的恶意应用检测,却没有对恶意应用的具体行为类别进行划分的问题,提出了一种基于静态行为特征的细粒度恶意行为...
由于Android系统的开放性,恶意软件通过实施各种恶意行为对Android设备用户构成威胁。针对目前大部分现有工作只研究粗粒度的恶意应用检测,却没有对恶意应用的具体行为类别进行划分的问题,提出了一种基于静态行为特征的细粒度恶意行为分类方法。该方法提取多维度的行为特征,包括API调用、权限、意图和包间依赖关系,并进行了特征优化,而后采用随机森林的方法实现恶意行为分类。在来自于多个应用市场的隶属于73个恶意软件家族的24553个恶意Android应用程序样本上进行了实验,实验结果表明细粒度恶意应用分类的准确率达95.88%,综合性能优于其他对比方法。
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关键词
ANDROID
静态特征
细粒度恶意分类
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职称材料
题名
基于静态行为特征的细粒度Android恶意软件分类
被引量:
3
1
作者
许逸超
袁倩婷
徐建
机构
南京理工大学计算机科学与工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2020年第10期3101-3106,共6页
文摘
由于Android系统的开放性,恶意软件通过实施各种恶意行为对Android设备用户构成威胁。针对目前大部分现有工作只研究粗粒度的恶意应用检测,却没有对恶意应用的具体行为类别进行划分的问题,提出了一种基于静态行为特征的细粒度恶意行为分类方法。该方法提取多维度的行为特征,包括API调用、权限、意图和包间依赖关系,并进行了特征优化,而后采用随机森林的方法实现恶意行为分类。在来自于多个应用市场的隶属于73个恶意软件家族的24553个恶意Android应用程序样本上进行了实验,实验结果表明细粒度恶意应用分类的准确率达95.88%,综合性能优于其他对比方法。
关键词
ANDROID
静态特征
细粒度恶意分类
Keywords
Android
static feature
fine-grained malware detection
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于静态行为特征的细粒度Android恶意软件分类
许逸超
袁倩婷
徐建
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2020
3
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