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Machine learning for input fuzzing

机译:用于输入模糊的机器学习

摘要

Provided are methods and systems for automatically generating input grammars for grammar-based fuzzing by utilizing machine-learning techniques and sample inputs. Neural-network-based statistical learning techniques are used for the automatic generation of input grammars. Recurrent neural networks are used for learning a statistical input model that is also generative in that the model is used to generate new inputs based on the probability distribution of the learnt model.
机译:提供了通过利用机器学习技术和采样输入自动生成基于语法的模糊的输入语法的方法和系统。基于神经网络的统计学习技术用于自动生成输入语法。经常性神经网络用于学习统计输入模型,该模型也是生成的,因为模型用于基于学习模型的概率分布生成新输入。

著录项

  • 公开/公告号US10983853B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-04-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC;

    申请/专利号US201715638938

  • 申请日2017-06-30

  • 分类号G06F11/07;H04L29/06;G06F11/36;G06N20;G06N7/04;G06N3/08;G06N3/04;G06F40/44;G06F40/216;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 18:17:12

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