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一种基于生成式对抗网络的恶意代码对抗样本自动生成方法

摘要

本发明公开了一种基于生成式对抗网络的恶意代码对抗样本自动生成方法,属于机器学习和网络安全技术领域。本发明首先选定训练用PE文件进行特征提取,得到初始特征映射向量,利用生成式对抗网络GAN对初始特征映射向量进行训练,得到对抗特征向量及对抗特征库,再使用进化算法对恶意PE文件进行对抗修改,最后经过筛选和恶意验证得到恶意代码对抗样本文件。本发明可以快速自动的生成含有恶意功能且能使分类器误分类的恶意对抗样本,且能够实现人工调整训练参数、调控系统训练方式,有效提升了生成对抗样本的真实性、高效性以及模型对抗评估的准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN113158190B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-03-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 河北师范大学;

    申请/专利号CN202110486050.5

  • 申请日2021-04-30

  • 分类号G06F21/56(20130101);G06N20/00(20190101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构13100 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司;

  • 代理人董金国

  • 地址 050024 河北省石家庄市南二环东路20号

  • 入库时间 2022-08-23 13:20:40

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-03-29

    授权

    发明专利权授予

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