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时间:2019-05-15
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1、学位论文独创性说明本人郑重声明:所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及其取得研究成果。尽我所知,除了文中加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得西安科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:日期:学位论文知识产权声明书本人完全了解学校有关保护知识产权的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于西安科技大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论
2、文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证,毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西安科技大学。保密论文待解密后适用本声明。学位论文作者签名:指导教师签名:年月日论文题目:基于内容的Web图像搜索引擎安全关键技术研究专业:计算机应用技术硕士生:杜娇娇(签名)指导教师:李爱国(签名)摘要在互联网的病毒世界里,如何才能保证搜索引擎的安全已经是一个亟待解决且具有挑战性的问题。本文在课题组开发
3、的基于内容的Web图像搜索引擎V2.0的基础上,开发了一套搜索引擎安全子系统。提出基于BM模式匹配的恶意URL检测方法;提出动态监测搜索引擎安全的方法;最后完成Web搜索引擎与安全模块的融合,构建出基于内容的图像搜索引擎系统V3.0。主要研究内容如下:Web图像搜索器可能下载到恶意URLs给用户造成不必要的损失,针对这一问题,提出基于BM模式匹配的恶意URL检测方法。该方法通过把图像搜索引擎下载的URL源码和数据库中的病毒特征进行模式匹配,来确定此URL是否安全。通过该方法检测恶意URLs共203条,用Kaspersky扫描确认是恶
4、意URL的有189个,准确率为93.1%,误报率为6.9%。实验结果表明,恶意URL检测模块给搜索引擎提供了安全的URLs。当搜索下载网络上的URLs和图片时,搜索引擎所在的主机很有可能会中毒。针对以上问题,提出动态监测搜索引擎所在主机安全的方法。该方法主要是对系统API函数进行挂接,当病毒程序调用这些函数时,实际上执行的是挂接在系统中的安全监测函数。Web图像搜索器运行后,当被监测的注册表或者系统目录有特殊变化时,监测系统把这些变化记录下来反馈给用户,用户可对这些变化进行处理来保护搜索引擎的安全。基于上述研究结果,设计并开发了一套
5、搜索引擎安全子系统,该子系统是基于内容的图像搜索引擎系统V3.0的重要组成部分。该子系统采用了模式匹配技术、HOOKAPI技术和监控技术。系统测试表明,该子系统提高了搜索引擎的安全性,能较好地为基于内容的图像搜索引擎提供大量安全的图像数据,能在一定程度上保护搜索引擎所在主机的安全性,达到了预期目标。关键字:Web图像搜索器恶意URL检测搜索引擎安全基于内容的图像搜索引擎研究类型:应用研究Subject:StudyonKeySecurityTechnologyofContent-basedWebImageSearchEngineSpe
6、cialty:ComputerApplicationTechnologyName:JiaojiaoDu(Signature)Instructor:AiguoLi(Signature)ABSTRACTInthevirusworldofInternet,itisanurgentandchallengingproblemthathowcanweensurethesafetyofsearchengines.Basedontheresearchofcontent-basedimagesearchenginesystemV2.0byourgro
7、up,asecuritysubsystemofthesearchengineisdeveloped.AmaliciousURLdetectionmethodbasedonBMpatternmatchingisproposed.asecuritymethodbydynamicmonitoringthesearchengineisproposed.Atlast,thesecuritymoduleiscombinedintothewebsearchenginecontent-basedimagesearchengineV3.0.Thema
8、inresearchcontentandresultsareasfollows:MaliciousURLswouldbedownloadedbywebimagesearch,andthismaycauseunnecessarylose
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