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一种基于支持向量机的移动互联网恶意应用软件检测方法

摘要

本发明涉及一种基于支持向量机的移动互联网恶意应用软件检测方法,属于信息安全技术领域。目前,移动互联网应用软件在人们生活中扮演着越来越重要的角色,而移动互联网恶意应用软件检测的方法还不够成熟。本发明利用隐马尔科夫模型对所监控的移动互联网应用软件进行分析,得到当前软件相对于每种软件基本操作类型的相似程度,形成相似度向量,将相似度向量输入到根据不同的核函数训练好的5个支持向量机模型(SVM模型),输出结果由表决系统判定其是否为恶意应用。采用本发明所述的方法,能克服现有技术中对恶意行为定义不完备以及训练数据集过于庞大的不足之处,实现对于恶意应用软件的有效检测,并且可靠性较高。

著录项

  • 公开/公告号CN103617393A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-03-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京邮电大学;

    申请/专利号CN201310616988.X

  • 申请日2013-11-28

  • 分类号G06F21/56;H04L29/06;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 100876 北京市海淀区西土城路10号

  • 入库时间 2024-02-19 22:18:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-12-28

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06F21/56 申请公布日:20140305 申请日:20131128

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2014-04-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F21/56 申请日:20131128

    实质审查的生效

  • 2014-03-05

    公开

    公开

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