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赖英旭 (赖英旭.) (Scholars:赖英旭) | 陈业 (陈业.) | 殷刘智子 (殷刘智子.) | 罗叶红 (罗叶红.) | 刘静 (刘静.)

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Abstract:

针对传统Android恶意应用检测技术无法对当前爆发增长的恶意应用进行高效检测,对移动终端安全造成严重威胁的问题,利用深度学习中卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的分类算法,设计并实现了一种基于静态权限特征的恶意应用检测方案.首先,对Android应用包反编译获取AndroidManifest.xml文件,从中提取出应用申请的系统权限;然后,根据权限危险级别将权限列表特征化,获得权限特征数据集,进而,对CNN多次训练,获得应用类别分类器;最后,用分类器判断应用是否包含恶意代码.实验结果表明,检测方案的准确率达到98.8%,能够高效判断Android平台中的恶意应用,降低安全威胁.

Keyword:

恶意代码检测 Android平台应用 卷积神经网络 静态权限特征 深度学习 恶意应用判定

Author Community:

  • [ 1 ] [赖英旭]北京工业大学信息学部,北京 100124;信息保障技术重点实验室,北京 100072
  • [ 2 ] [陈业]北京工业大学
  • [ 3 ] [殷刘智子]北京工业大学
  • [ 4 ] [罗叶红]北京工业大学
  • [ 5 ] [刘静]北京工业大学信息学部,北京 100124;西安电子科技大学陕西省网络与系统安全重点实验室,西安 710071

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Source :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

Year: 2020

Issue: 11

Volume: 46

Page: 1230-1238

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