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借助统一建模语言,概括近十年来利用缓冲区溢出进行攻击的攻击模式,从预防、发现、抵御缓冲区溢出攻击以及攻击后的程序恢复等方面对目前有代表性的防御、检测方法和攻击恢复技术进行了归纳、分析和比较,指出这些方法和技术的弊端以及可能采取的规避手段。提出了在攻击技术不断发展的情况下,彻底、有效地解决缓冲区溢出所面临的问题,编写安全的程序是解决缓冲区溢出的关键,并对将来解决缓冲区溢出可采用的有效方法和手段进行了讨论。 相似文献
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抗好词攻击的中文垃圾邮件过滤模型 总被引:2,自引:0,他引:2
针对当前中文垃圾邮件过滤领域面临的好词攻击威胁,提出了一种鲁棒的中文垃圾邮件过滤模型。该模型基于多示例学习机制,并结合中文分词和特征选择方法,将一封邮件转化为若干示例的组合,然后应用多示例逻辑回归模型进行学习和分类。对多示例学习而言,当一封邮件中至少有一个示例为垃圾信息时,该邮件为垃圾邮件,否则为正常邮件。分别对训练数据集和测试数据集进行好词攻击,在多个大规模中文垃圾邮件过滤公开数据库上进行了测试。实验结果表明,在中文邮件过滤领域对抗好词攻击,分类器使用多示例反击策略较之于单示例反击策略有更强的鲁棒性。 相似文献
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图像中的文本区域为判别图像垃圾邮件提供了重要依据。为了获得图像中的文本区域信息,提出了基于Hough变换提取图像中倾斜文本区域的算法和降低图像背景干扰的八邻域细小边缘去除算法,实现了一种不受图像中文本颜色、字体、大小、位置、方向限制的文本区域的自动提取方法。在包含100幅垃圾图像的数据集上进行提取图像文本区域的实验。实验结果显示,新方法具有良好的文本区域提取性能。 相似文献
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改进ReliefF算法在图像型垃圾邮件检测中的应用研究* 总被引:1,自引:0,他引:1
图像型垃圾邮件的传播给社会和人民生活造成了极大的负面影响。一些垃圾图像过滤技术的应用在一定程度上遏制了它的泛滥,但是在时间消耗和精确度方面很难兼顾。在对垃圾邮件图像的特征数据深入分析后,提出一种基于特征冗余度的ReliefF特征选择算法(R-ReliefF算法)。本算法首先获取图像特征,结合数据特征进行离散化,并对这些离散化后的特征集合进行优化,最后应用在垃圾图像识别上。对比发现,优化后提取的特征子集在识别垃圾邮件图像方面既减少了时间消耗,又提高了垃圾图像识别的精确度。 相似文献
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伊利诺伊大学是伊利诺伊州最好的研究型公立大学,2006年在校学生数接近7万,全职教学员工(Faculty and staff)超过2.3万人。伊利诺伊大学由三个分校组成:芝加哥分校(UIC)、厄本那-香槟分校(UIUC)和春田分校(UIS)。每个分校既是独立的研究机构、有各自独立的学校排名,又是伊利诺伊大学的组成部分,由一个校长及校董事会进行统一管理。伊利诺伊大学芝加哥分校成立于1965年,位于美国第三大城市——芝加哥。目前该校已拥有15个学院,2.5万多名在校学生,每年的研究经费超过2.9亿美元。计算机科学系的历史伊利诺伊大学芝加哥分校计算机系是该校… 相似文献
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虚拟专用网络(VPN)指的是在公用网络上建立专用网络的技术,可以基于PPTP、L2TP/IPSec或者SSTP隧道来建立。传统VPN实验是基于PPTP协议的。文中设计了更广泛的VPN实验:基于L2TP over IPSecs协议和SSTP协议。而基于虚拟机平台的实验具有更方便、更经济的优点。此外,该实验还涉及到了Windows平台上各种安全设置,如活动目录、DNS服务器、DHCP服务器、防火墙、证书颁发中心CA等,具有很强的综合性。 相似文献
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对等网络应用(Peer-to-Peer networking applications, P2P)相关的安全威胁已经成为广受关注的网络安全课题。P2P网络共享文件内容的数据污染给P2P网络安全带来新的难题:例如,如何快速定位发现污染数据,分析污染数据特征模型,寻求高效低代价的数据污染治理策略等还有待进一步深入分析研究。针对P2P网络数据污染,从污染数据监测、数据污染特征模型分析以及数据污染治理策略等三方面,阐述了当前该邻域的主要研究动态,分析了数据污染相关研究的关键问题,最后指明了该部域未来可能的发展方向。 相似文献
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提出了一种基于支持向量机的预测方法,通过分析智能手机应用的使用情况,预测用户的人口统计信息。手机使用行为数据约为5万智能手机用户在3个月期间使用手机应用产生的网络日志文件,包括179 954 181条日志记录。通过对日志记录的主题进行分析,可将179 954 181条日志记录匹配到266个不同的主题。在此基础上,通过将每个用户的人口统计信息与该用户对266个不同主题的访问权重进行关联,可构建训练数据,并代入支持向量机模型进行计算。实验结果表明该方法对用户的性别和年龄预测能够取得良好的预测结果。 相似文献