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多维敏感特征的Android恶意应用检测

摘要:应用程序的行为语义在Android恶意应用检测中起着关键作用。为了区分应用的行为语义,文中提出适合用于Android恶意应用检测的特征和方法。首先定义广义敏感API,强调要考虑广义敏感API的触发点是否与UI事件相关,并且要结合应用实际使用的权限。该方法将广义敏感API及其触发点抽象为语义特征,将应用实际使用的权限作为语法特征,再利用机器学习分类方法自动检测应用是否具有恶意性。在13 226个样本上进行了对比实验,实验结果表明,该方法的分析速度快且开销小,选取的特征集使Android恶意应用检测得到很好的结果;经机器学习分类技术的比较,我们选择随机森林作为检测方案中的分类技术,所提特征策略的分类准确率达到96.5%,AUC达到0.99,恶意应用的分类精度达到98.8%。

关键词:
  • 安卓恶意应用检测  
  • 静态分析  
  • 语法特征  
  • 语义特征  
  • 机器学习  
作者:
谢念念; 曾凡平; 周明松; 秦晓霞; 吕成成; 陈钊
单位:
中国科学技术大学计算机科学与技术学院; 合肥230026; 安徽省计算与通讯软件重点实验室; 合肥230026
刊名:
计算机科学

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期刊名称:计算机科学

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