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基于级联与深度信念网络的恶意代码分层检测

     

摘要

为提高恶意代码检测准确率,增强网络空间的信息安全性,提出一种恶意代码自动检测判定方法,基于同种恶意代码同源性特征,融合级联操作与深度信念网络.分析不同类型下的恶意代码的显著特征,从样本集中提取图像、语令等基本数据信息,构建恶意代码检测模型,对基于限制波尔兹曼机算法的模型进行训练.实验结果表明,相比其它检测方案,所提模型检验恶意代码的准确率有显著提高.

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