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K - m e a n s 클 러 스 터 링 을 이용한 안드로이드 악성코드 검출 방법

이용수 10

영문명
A Malware Detection Method in the Android System Using K-means Clustering
발행기관
호서대학교 공업기술연구소
저자명
이정아(Jung-Ah Lee) 김환구(HwanKoo Kim)
간행물 정보
『공업기술연구 논문집』제34권 제2호, 91~100쪽, 전체 10쪽
주제분류
공학 > 공학일반
파일형태
PDF
발행일자
2015.12.30
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

스마트 폰의 사용자가 늘어남에 따라 악성코드도 증가하였다 . 악성코드를 분석하기 위해서는 많은 인력과 시간이 소요된다 . 하지만 모든 애플리케이션을 검사하는 것은 불가능하기 때문에 정밀 검사할 애플리케이션을 선정하기 위한 사전검사가 필요하다 . 본 논문에서는 잠재적인 위험을 한눈에 보기위해 애플리케이션의 소스코드와 AndroidManifest.xml에서 잠재적인 위험 API와 잠재적인 위험 권한을 특징 벡터로 생성한다 . 그리고 특징 벡터를 가중치를 통해 특징 좌표로 변환한다 . 생성된 특징 좌표는 K-means clustering을 통해 애플리케이션이 어떠한 cluster에 속하는지 확인함으로써 악성 애플리케이션의 후보군을 추출한다 . 따라서 본 논문에서는 특징 벡터와 K-means를 통한 악성 애플리케이션의 후보군 추출을 제안한다 .

영문 초록

목차

i. 서 론
II. 관 련연 구
III. K-m eans 악 성 코 드 검출 방법
IV. 실험
V . 결 론

키워드

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APA

이정아(Jung-Ah Lee),김환구(HwanKoo Kim). (2015).K - m e a n s 클 러 스 터 링 을 이용한 안드로이드 악성코드 검출 방법. 공업기술연구 논문집, 34 (2), 91-100

MLA

이정아(Jung-Ah Lee),김환구(HwanKoo Kim). "K - m e a n s 클 러 스 터 링 을 이용한 안드로이드 악성코드 검출 방법." 공업기술연구 논문집, 34.2(2015): 91-100

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