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머신 러닝(Machine Learning)기법을 활용한 실시간 악성파일 탐지 기법

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dc.contributor.author전덕조-
dc.contributor.author박동규-
dc.date.accessioned2021-08-11T13:43:40Z-
dc.date.available2021-08-11T13:43:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1598-8619-
dc.identifier.issn2093-7571-
dc.identifier.urihttps://scholarworks.bwise.kr/sch/handle/2021.sw.sch/6731-
dc.description.abstract최근 위협 행위자들은 기존 보안 솔루션이 시그니처를 기반으로 알려진 위협을 식별한다는 사실을 인지하고 악성코드의 모양을 변형함으로써 변종을 생성한다. 상용 안티바이러스 및 안티 맬웨어 소프트웨어는 일반적으로 일련의 시그니처에 의존하므로 신종 악성코드를 탐지하기에는 적절하지 못한 단점을 가지고 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 본 논문에서는 악성코드를 탐지하기 위한 비시그니처 기반 머신 러닝 방법을 제안한다. 제안한 방법은 실행파일에서 추출된 각 특징의 정보이득(IG)을 계산한 결과에 결정 트리(Decision Tree) 기법을 사용하여 높은 탐지율과 낮은 오탐율을 확보한다. 또한 최근 심각한 사이버 위협으로 대두되고 있는 랜섬웨어에 본 연구에서 제안한 방식을 적용하고 그 결과를 제시함으로써 본 논문의 효율성을 증명하고자 한다.-
dc.format.extent13-
dc.language한국어-
dc.language.isoKOR-
dc.publisher한국정보기술학회-
dc.title머신 러닝(Machine Learning)기법을 활용한 실시간 악성파일 탐지 기법-
dc.title.alternativeReal-time Malware Detection Method Using Machine Learning-
dc.typeArticle-
dc.publisher.location대한민국-
dc.identifier.doi10.14801/jkiit.2018.16.3.101-
dc.identifier.bibliographicCitation한국정보기술학회논문지, v.16, no.3, pp 101 - 113-
dc.citation.title한국정보기술학회논문지-
dc.citation.volume16-
dc.citation.number3-
dc.citation.startPage101-
dc.citation.endPage113-
dc.identifier.kciidART002326242-
dc.description.isOpenAccessN-
dc.description.journalRegisteredClasskci-
dc.subject.keywordAuthormalware detection-
dc.subject.keywordAuthordata mining-
dc.subject.keywordAuthormachine learning-
dc.subject.keywordAuthordecision tree-
dc.subject.keywordAuthorransomware detection-
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Park, Dong Gue
College of Engineering (Department of Information and Communication Engineering)
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