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1對于計算機病毒進行特征提取方法分析
特征導向性分析,檢測器可以集合檢測器和自體信息數目疾病成指數關系,比如對于計算機系統可以進行信息數目檢測,對于難以進行大規模的數據應用的,可以使用無導向的隨機檢測,還可以利用固定字符進行識別,對于檢測器的數目大小可以進行及時減少,如果不能從根本上進行導向檢測,可以根據病毒特征進行大小訓練,通過疏導和截流方式,利用信息進行數據挖掘,同時進行信息和計算機代價平衡。從以上程序可以看出對于計算機病毒的程序分析研究,可以很好看出計算機病毒的程序及時調整,和訓練集中包含了病毒文件數,當訓練數量集中固定時候,可以選擇最合適的病毒庫進行個體數目病毒特征分析。
2計算機病毒的特征存儲結構分析
在實際的病毒特性分析中,可以對于病毒機理特征進行簡潔計算,采用合理長度,對于多個特征進行病毒標識,對已病毒多個特征進行相關聯系,同時還可以從理論方面進行模型研究和試驗工作。對于病毒個體層面檢測病毒概念,可以充分利用多個相關基因,嘗試每一個病毒樣本多個基因數據庫分析儲存,最后可以通過對于空間病毒進行相互匹配工作,得到病毒個體相似度,基于丟與病毒的向導性分析,可以很好控制住個數,還可以很好控制檢測計算代價問題,有效避免訓練時間太長導致模型失去實質問題。
3對于病毒的多層次匹配問題研究
在特征問題上,而已很好提高對于模型準確性研究工作,在法定程度類病毒基因發生中,可以對于病毒候選基因庫進行升級病毒處理,顯示基因庫和任何合法程度不同的形式,還能完善對于訓練集中病毒基因匹配工作,通過一定連續匹配可以進行選擇,對于傳統病毒進行及時定位,采用滑動窗口方式進行分析。利用有效信息特征進行提取方法儲存,在邏輯層面上進行很好匹配,對于可疑程序進行檢測,采用模型方式進行相互匹配結合,最大限度采用個體匹配方式,使得病毒樣本可最大限度識別病毒偽裝,發現已知病毒,從整體上進行分類,最大程度上提高模型準確性。
4結語
對于計算機病毒問題現在已經非常重視,相關病毒特征提取計算方法一直都快速發展,也受到自然免疫系統的啟發,人工的免疫系統也逐漸被關注,也得到很多人工免疫利用,對于計算機病毒代碼相關計算,可以很好提取病毒特征進行研究。根據文獻記載,對于病毒提取主要就是和病毒相關字節模式,在相對層面上可以記錄字節模型共同作用,利用選擇計算方法提取計算機病毒,檢測出病毒庫,實現對于合法程序的記憶,保證對于病毒判斷方法準確。計算機病毒主要有幾個特點,寄生性、傳染性、隱蔽性和破壞性等,所以要進行及時病毒研究,才能保證正常工作進展。
作者:李惠先 封二英 單位:河北金融學院