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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:82

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, 希拉里·桑德斯著 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:
xviii, 228页:图;24cm
统一题名:
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:
萨克斯 (Saxe, Joshua)
个人责任者:
桑德斯 (Sanders, Hillary)
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
出版发行附注:
由No Starch Press授权出版
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
TP393.08/44410 72391191   守正书院(学工部)     非可借 守正书院(学工部)
TP393.08/44410 72351663   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
TP393.08/44410 72351664   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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