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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:12

题名/责任者:
基于数据科学的恶意软件分析/(美)约书亚·萨克斯(Joshua Saxe),(美)希拉里·桑德斯(Hillary Sanders)著 何能强,严寒冰译
出版发行项:
北京:机械工业出版社,2020
ISBN及定价:
978-7-111-64652-5/CNY79.00
载体形态项:
18,228页:图;24cm
并列正题名:
Malware data science attack detection and attribution
丛编项:
网络空间安全技术丛书
个人责任者:
(美) 萨克斯 (Saxe, Joshua) 著
个人责任者:
(美) 桑德斯 (Sanders, Hillary) 著
个人次要责任者:
何能强
个人次要责任者:
严寒冰
学科主题:
计算机网络-安全技术-研究
中图法分类号:
TP393.08
提要文摘附注:
本书作者展示了在构建自己的检测和情报系统时,如何应用机器学习、统计和数据可视化等技术。在概述了静态和动态分析等基础逆向工程概念之后,你将学习如何度量恶意软件样本中的代码相似性,并使用scikit-learn和Keras等机器学习框架构建和训练你自己的检测器。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP393.08/S02 01273641   语言、自然科学阅览室     可借 语言、自然科学阅览室
TP393.08/S02 01273642   语言、自然科学阅览室     可借 语言、自然科学阅览室
TP393.08/S02 01273640   样本书阅览室     非可借 样本书阅览室
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