一种基于层次式SimHash的Android恶意代码分类方法

    公开(公告)号:CN106874760A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201611203148.0

    申请日:2016-12-23

    IPC分类号: G06F21/56

    摘要: 一种基于层次式simhash的Android恶意代码检测和分类方法,包括以下步骤:步骤一,恶意代码检测和恶意家族的训练集,对已知各个恶意家族中的恶意应用程序进行分层次提取,形成各个恶意家族的分类模型;使用投票算法计算每一层的可信度,经过设定数量的训练之后得出每一层的可信度权重;步骤二,恶意代码检测和恶意家族分类的测试,首先对待测Android应用程序进行分层提取,然后进行恶意代码检测,若检测出其为非恶意应用程序,得出检测结果,否则从分层得到的5个方面与恶意家族模型进行simhash相似性对比,同时各层的可信度,分别对每一层的对比结果做加权投票分析,综合得出一个最终结果。本发明结果可信度较高。

    一种基于链上链下协同的数据可搜索加密方法

    公开(公告)号:CN117896160A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410110452.9

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: H04L9/40 H04L9/00

    摘要: 本发明属于区块链与数据加密技术领域,公开了一种基于链上链下协同的数据可搜索加密方法,参与方包括数据提供者、数据请求者、星际文件系统、区块链、代理加密服务器和代理解密服务器,通过初始化和用户注册,代理策略加密和访问策略隐藏,数据加密并上传区块链,用户访问权限判断与数据搜索,代理数据预解密和数据解密。本发明提供一种安全、公平和高效的基于链上链下协同的数据可搜索加密方法。

    一种基于原子交换的高通量跨链交易方法

    公开(公告)号:CN115766040A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211557241.7

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: H04L9/32 H04L9/40

    摘要: 本发明公开了一种基于原子交换的高通量跨链交易方法,包括:先通过第一区块链和第二区块链各自的唯一身份加密后通过网关智能合约向中继端发起注册请求;创建交互通道后,第一区块链使用想要与第二区块链信息交互,第一区块链通过第二区块链的唯一身份标识将第一区块链的信息进行加密,发起交易请求;第二区块链通过网关进行轻客户端简单支付验证交易,如验证成功,第二区块链根据自己的私钥通过解密算法将信息解密,存入自己的区块链。本发明进行交易的双方直接进行跨链数据交换,避免了原有的哈希时间锁技术中攻击者创建大量的交易通道所带来的堵塞网络的风险,从而提高了跨链数据传输的吞吐量。

    基于元路径学习与子图采样的APT网络攻击检测方法

    公开(公告)号:CN112528275B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011319217.0

    申请日:2020-11-23

    摘要: 一种基于元路径学习与子图采样的APT网络攻击检测方法,包括以下步骤:1)基于日志数据的异质图构建:定义系统日志数据中涉及的系统行为,在此基础上构建表示系统行为的异质图;2)元路径定义与元路径学习:定义异质图中的元路径,在此基础上基于元路径进行节点序列采样和节点嵌入学习;3)基于子图采样的检测模型构建:从异质图中采样出表示待检测元素的子图,在此基础上采用子图进行网络攻击检测。本发明基于系统日志数据进行APT网络攻击监测,便于发现网络攻击对系统的真实破坏行为;采用异质图进行建模,能够表示复杂的系统行为;采用子图采样构建检测模型,能够一定程度克服APT网络攻击行为的潜伏性。

    一种用于乙炔氢氯化反应的纳米多孔铜催化剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113171773A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110379237.5

    申请日:2021-04-08

    摘要: 本发明公开了一种用于乙炔氢氯化反应的纳米多孔铜催化剂的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将Cu‑Al合金碾磨成细小颗粒,在冰水浴条件下,边搅拌边逐滴加入NaOH溶液,以80‑100r/min磁力搅拌,并全程使用紫外线照射混合物,使混合物充分被紫外线照射搅拌时间持续10‑12小时,搅拌结束后,滤去上层液体并用去离子水反复洗涤残渣至中性,再用无水乙醇充分洗涤,接着使用高压电场干燥技术对残渣进行干燥,即得用于乙炔氢氯化反应的纳米多孔铜催化剂。本发明所述纳米多孔铜催化剂应用于乙炔氢氯化反应,解决了铜催化剂在乙炔氢氯化合成氯乙烯反应中乙炔反应中乙炔转化率欠佳、稳定性较差的难题,表现出较好的稳定性和较高的活性。