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使用GMM-HMM模型的恶意软件分类
arXiv - CS - Machine Learning Pub Date : 2021-03-03 , DOI: arxiv-2103.02753
Jing Zhao, Samanvitha Basole, Mark Stamp

离散隐马尔可夫模型(HMM)通常用于恶意软件检测和分类问题。但是,在网络安全领域很少考虑离散HMM的连续模拟,即高斯混合模型HMM(GMM-HMM)。在本文中,我们将GMM-HMM用于恶意软件分类,并将我们的结果与使用离散HMM获得的结果进行比较。作为功​​能,我们考虑操作码序列和基于熵的序列。对于我们的操作码功能,GMM-HMM产生的结果可与使用离散HMM取得的结果相媲美,而对于基于熵的功能,GMM-HMM通常会大大提高我们使用离散HMM取得的分类结果。



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更新日期:2021-03-05
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