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基于LSTM-BO-SVM的软件供应链恶意软件检测方法及应用 

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申请/专利权人:内蒙古农业大学

摘要:本发明公开了一种基于LSTM‑BO‑SVM的软件供应链恶意软件检测,涉及恶意软件检测领域。包括:步骤1:获取待检测的软件供应链软件;步骤2:构建LSTM‑BO‑SVM模型,并对LSTM‑BO‑SVM模型进行训练和评估;步骤3:将待检测的软件供应链软件输入到训练好的LSTM‑BO‑SVM模型中;步骤4:输出最终的检测结果。本发明利用BO‑SVM模型进行SSC恶意软件分类,实现了SVM模型最优超参数的自动搜索,提高了SSC恶意软件的检测效率和准确率;并提出一种新的分类模型LSTM‑BO‑SVM,通过该模型能够更全面地捕捉恶意软件的特征,进一步提高了SSC中恶意软件的检测精度。

主权项:1.基于LSTM-BO-SVM的软件供应链恶意软件检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:获取待检测的软件,将待检测的软件放入沙箱环境中运行,提取软件的静态特征,将收集到的特征作为数据集D;步骤2:基于数据集D构建LSTM-BO-SVM模型,并对LSTM-BO-SVM模型进行训练和评估;步骤3:将待检测的软件输入到训练好的LSTM-BO-SVM模型中;步骤4:输出最终的检测结果。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 内蒙古农业大学 基于LSTM-BO-SVM的软件供应链恶意软件检测方法及应用

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