Behavioral Malware Detection by Data Mining

96 Seiten, Taschenbuch
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Themen Informatik und Informationstechnologie Allgemeine Themen
ISBN 9786139923069
Sprache Englisch
Erscheinungsdatum 09.10.2018
Größe 220 x 150 mm
Verlag LAP LAMBERT Academic Publishing
LieferzeitLieferung in 7-14 Werktagen
HerstellerangabenAnzeigen
Str. Armeneasca 28/1, office 1 | MD-2012 Chisinau
info@omniscriptum.com
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Kurzbeschreibung des Verlags

Malware cases are increasing both in numbers and fatality. Hackers design malware to compromise systems security mostly confidentiality, integrity, and availability. Malware elimination techniques exist but the malware must be detected first. Malware detection techniques still have weaknesses of high false positive/negatives rates. The emergency of polymorphic malware has made the situation worse. Recent studies have shown data mining to be promising in identifying malware by analyzing API calls. However, in this approach, a file is detected as malicious or not. It is not classified on to which malware class it belongs. This makes its elimination harder as elimination schemes are mostly class based. Classification as a post detection process is important if the malware is to be eliminated from the system. We experiment on the use of data mining approach to classify malware using 4-gram API system calls. We use Windows Portable Executables (PE) with their corresponding API calls. Using the Cuckoo sandbox. Relevant 4-gram API call features are extracted using Term Frequency-Inverse Document Frequency(TF-IDF). Machine Learning algorithms are then applied to classify the malware.

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Themen Informatik und Informationstechnologie Allgemeine Themen
ISBN 9786139923069
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Erscheinungsdatum 09.10.2018
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