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#中级Python技能,中级机器学习技能(第1部分)
在这个系列的笔记本中,我们将构建一个混合恶意软件分类器。
对于第一部分,我们将专注于涉及动态分析的脚本编写。本系列的任何步骤都将有助于检测恶意软件,而在本篇中,我们将尝试根据运行程序产生的日志对其进行分类,利用其行为。
在第二部分中,我们将看到如何操作日志文件以增加分类器的鲁棒性,并调整代码以对抗更高级的人工智能恶意软件逃避方法。
在第三部分中,我们将创建一个静态恶意软件分类器。
在第四部分中,我们将添加一些策略以增加静态分类器的鲁棒性,并将其与我们的动态分类器合并。
**请注意:**本系列强烈依赖于自己构建数据集,即使这不是强制性的。
还有许多可用于静态和/或动态恶意软件分析的数据集,可以在多个网站上找到,如Ember、VirusShare、Sorel-20M,但我强烈建议您自己构建一个数据集。
这是我们的colab笔记本的链接,祝您使用愉快,保持安全 :)
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