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[導(dǎo)讀]摘要:傳統(tǒng)的木馬檢測(cè)技術(shù)在檢測(cè)正確率、誤報(bào)率和漏報(bào)率上都有不足,針時(shí)傳統(tǒng)陰性選擇算法在檢測(cè)效率上的不足,提出一種基于并行計(jì)算的多特征區(qū)域匹配算法。這個(gè)算法首先把隨機(jī)字符串分為多個(gè)特征區(qū)域,每個(gè)特征區(qū)域

摘要:傳統(tǒng)的木馬檢測(cè)技術(shù)在檢測(cè)正確率、誤報(bào)率和漏報(bào)率上都有不足,針時(shí)傳統(tǒng)陰性選擇算法在檢測(cè)效率上的不足,提出一種基于并行計(jì)算的多特征區(qū)域匹配算法。這個(gè)算法首先把隨機(jī)字符串分為多個(gè)特征區(qū)域,每個(gè)特征區(qū)域內(nèi)對(duì)應(yīng)一個(gè)檢測(cè)器集合進(jìn)行匹配,而且特征區(qū)域之間采用r連續(xù)位匹配方式再次匹配,同時(shí)采用并行計(jì)算,設(shè)置匹配閾值進(jìn)行匹配確認(rèn)。實(shí)驗(yàn)證明改進(jìn)的陰性選擇算法在匹配位數(shù)和隨機(jī)字符串位數(shù)增加時(shí),候選檢測(cè)器增加速度較平緩,系統(tǒng)負(fù)擔(dān)增加較緩慢,因此具有較好的檢測(cè)效率。
關(guān)鍵詞:并行計(jì)算;木馬檢測(cè);免疫;算法

    免疫算法是借鑒生物免疫系統(tǒng)中抗體識(shí)別抗原的原理發(fā)展起來(lái)的,是人工智能的一個(gè)新的研究領(lǐng)域,也是目前國(guó)內(nèi)外研究的一大熱點(diǎn),許多研究學(xué)者都針對(duì)這一領(lǐng)域開(kāi)展了深入、富有成效的研究工作。免疫算法主要模擬生物免疫系統(tǒng)中抗原處理的核心原理,運(yùn)用免疫算法求解問(wèn)題,本質(zhì)上是抗體識(shí)別抗原的過(guò)程,而抗體(檢測(cè)器)的產(chǎn)生是非常關(guān)鍵的一個(gè)步驟,關(guān)系到整個(gè)免疫檢測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率。
    常見(jiàn)免疫算法主要有陰性選擇算法和克隆選擇算法等。陰性選擇算法由Forrest等人在1994年提出,該算法步驟簡(jiǎn)單,但卻實(shí)用有效,陰性選擇算法以r連續(xù)位匹配規(guī)則為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)局部匹配,算法效率較高。但其也存在著致命缺陷,因?yàn)楫?dāng)檢測(cè)字符長(zhǎng)度增加或者匹配位數(shù)r增加時(shí),檢測(cè)效率大大降低,系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)大大增加。
    文中提出一種改進(jìn)的陰性選擇算法,把總長(zhǎng)度為L(zhǎng)的字符串分成n個(gè)特征區(qū)域時(shí),每一段特征區(qū)域產(chǎn)生一系列相應(yīng)的檢測(cè)器子集合,然后采用并行計(jì)算的匹配方式,對(duì)于整體則采用r連續(xù)位匹配規(guī)則進(jìn)行匹配。設(shè)定匹配閾值,如果匹配度高于該閾值則兩個(gè)字符串匹配,否則不匹配。

1 陰性選擇算法
   
在免疫系統(tǒng)中,按照機(jī)體內(nèi)外可以把整個(gè)機(jī)體分為“自我”和“非我”。將所要維護(hù)的正常模式行為或者系統(tǒng)的靜態(tài)行為定義成“自我”,將異常行為模式定義為“非我”。陰性選擇算法是個(gè)否定選擇過(guò)程,目的在于區(qū)分“自我”和“非我”。設(shè)免疫系統(tǒng)整個(gè)空間為U,“自我”為S,“非我”為N,它們滿(mǎn)足關(guān)系式:U=S∪N,S∩N=φ。陰性選擇算法以r連續(xù)位匹配規(guī)則為基礎(chǔ),r代表一個(gè)閾值,是衡量單個(gè)檢測(cè)器能匹配字符串子集大小的指標(biāo)。
    圖1給出了采用陰性選擇算法產(chǎn)生檢測(cè)器的流程。


    Forrest陰性選擇免疫算法簡(jiǎn)述如下:1)分析問(wèn)題,根據(jù)實(shí)際問(wèn)題確定參數(shù)PM、NS、Pf、r,其中PM為匹配概率,NS為自體個(gè)數(shù),Pf為期望的檢測(cè)失敗率,r為閾值;2)隨機(jī)產(chǎn)生NS個(gè)長(zhǎng)度為L(zhǎng)的二進(jìn)制字符串作為自體;3)計(jì)算所需檢測(cè)器個(gè)數(shù)NR與候選檢測(cè)器個(gè)數(shù)NH;4)產(chǎn)生檢測(cè)器,即隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)長(zhǎng)度為L(zhǎng)的字符串,并與自體進(jìn)行比較,如果隨機(jī)產(chǎn)生的字符串與自體中任何一個(gè)字符串匹配,則丟棄該字符串;如果隨機(jī)產(chǎn)生的字符串與自體中所有字符串都不匹配,則保留該字符串作為檢測(cè)器。重復(fù)該過(guò)程直到得到NR個(gè)檢測(cè)器。其重復(fù)次數(shù)即為候選檢測(cè)器個(gè)數(shù)NH;5)驗(yàn)證檢測(cè)效果,即改變自體中的某個(gè)字符串,并用所有檢測(cè)器與自體進(jìn)行逐個(gè)比較,若出現(xiàn)匹配則表明檢測(cè)成功否則檢測(cè)失敗。


    由表1可知,匹配概率PM、檢測(cè)失敗率Pf對(duì)系統(tǒng)整體性能有很大影響。設(shè)定檢測(cè)失敗率只和自體規(guī)模NS在一定范圍內(nèi)的時(shí)候,決定候選檢測(cè)器規(guī)模NH和檢測(cè)器規(guī)模NR的只有匹配概率PM。當(dāng)PM增大,NH和NR呈指數(shù)形式增加,這將導(dǎo)致檢測(cè)時(shí)間大幅增加。而NH決定著系統(tǒng)的整體運(yùn)行時(shí)間,NR決定著系統(tǒng)所占用的空間,因此PM的選擇范圍對(duì)整個(gè)系統(tǒng)性能起著決定性作用。傳統(tǒng)陰性選擇算法采用隨機(jī)生成字符串的形式,匹配概率PM的值就由兩個(gè)字符串間的匹配規(guī)則、匹配位數(shù)來(lái)決定。
    如果采用完全匹配規(guī)則(r=L),則當(dāng)且僅當(dāng)兩個(gè)隨機(jī)字符串相應(yīng)位置的每一位字符均相同時(shí),則兩個(gè)字符串匹配,其匹配概率為PM=1/2L;如果采用部分匹配規(guī)則,即r<L時(shí),則匹配概率PM≈m-r[(l-r)(m-1)m+1]。當(dāng)在試驗(yàn)中字符串采用二進(jìn)制碼,即m=2時(shí),匹配概率公式則變?yōu)镻M≈2-r[(l-r)/2+1]。
    候選檢測(cè)器NH的數(shù)量將隨著“自我”集合中二進(jìn)制編碼長(zhǎng)度的增加成指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),經(jīng)陰性選擇的檢測(cè)器沒(méi)有經(jīng)過(guò)冗余檢查就直接將其作為成熟檢測(cè)器中的一個(gè)元素進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié),這可能導(dǎo)致成熟檢測(cè)器集合R中的數(shù)據(jù)冗余。盡管在Forrest之后也提出了一些改進(jìn)方法,如線性算法、貪婪算法、二進(jìn)制模塊算法,但都沒(méi)有很好地解決上述問(wèn)題。

2 陰性選擇算法的改進(jìn)
   
Forrest陰性選擇算法中步驟4隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)長(zhǎng)度為L(zhǎng)的字符串,并與自體進(jìn)行比較,一般是采用局部匹配的方式進(jìn)行比較,也就是采用r連續(xù)位匹配的方式;如果匹配位數(shù)r太小,在“自我”和“非我”相似度較大時(shí),檢測(cè)器會(huì)把“非我”當(dāng)成&ldquo;自我”而刪除;但是隨著r的增加和字符串L的增加,匹配次數(shù)呈指數(shù)形式增加,匹配效率明顯不足,并且會(huì)產(chǎn)生大量的候選檢測(cè)器,使得該算法時(shí)間復(fù)雜度太大,因此,在實(shí)際應(yīng)用中就存在一個(gè)如何選擇字串長(zhǎng)度和匹配區(qū)域的問(wèn)題。
    文中提出一種基于并行計(jì)算的多特征區(qū)域匹配方式,產(chǎn)生檢測(cè)器和自體進(jìn)行匹配,然后對(duì)于冗余的候選檢測(cè)器進(jìn)行篩選,最后產(chǎn)生成熟檢測(cè)器。
    該算法步驟如下:
    1)把總長(zhǎng)度為L(zhǎng)的字符串分成n個(gè)特征區(qū)域,每個(gè)特征區(qū)域長(zhǎng)度記為L(zhǎng)i(i=1,2,3&hellip;,n);
    2)每一段特征區(qū)域產(chǎn)生一系列相應(yīng)的檢測(cè)器子集合Ni(i=1,2,3…,n),用這個(gè)檢測(cè)器子集合對(duì)相應(yīng)的特征區(qū)域進(jìn)行特征匹配,各個(gè)特征區(qū)域的檢測(cè)器集合是相互獨(dú)立的,整個(gè)字符串的檢測(cè)器集合N={N1,N2,N3&hellip;,Nn};
    3)對(duì)于每一個(gè)特征區(qū)域,采用并行計(jì)算的匹配方式,采用多指令流多數(shù)據(jù)流(MIMD)的體系結(jié)構(gòu)。把自體串和特征區(qū)域放人兩個(gè)數(shù)組中進(jìn)行比較,通過(guò)n個(gè)處理器并行計(jì)算;
    4)根據(jù)檢測(cè)器子集合對(duì)每一個(gè)特征區(qū)域進(jìn)行檢測(cè),得到它的匹配長(zhǎng)度ri,設(shè)定每個(gè)特征區(qū)域的重要性權(quán)值Ii,有0≤ri≤li,0≤Ii≤1;
    5)設(shè)定Mi表示特征區(qū)域的匹配情況,Mi=1表示該特征區(qū)域匹配,Mi=0表示不匹配,對(duì)于由各個(gè)特征區(qū)域組成的整體字符串,采用r連續(xù)位匹配規(guī)則進(jìn)行匹配,得到它的匹配度R;6)設(shè)定匹配閾值μ,如果公式(1)成立,則兩個(gè)字符串匹配,否則不匹配。
   
    對(duì)于r連續(xù)位匹配算法,影響算法的主要因素是樣本個(gè)數(shù)、字符串長(zhǎng)度和連續(xù)位數(shù)。運(yùn)用以往的r連續(xù)位算法,要至少遍歷兩個(gè)字符串的對(duì)應(yīng)位置,但是如果采用并行算法,最佳效果是僅匹配一次即可成功,這將大大減少計(jì)算量,并增加運(yùn)行效率。對(duì)于木馬檢測(cè)這種對(duì)實(shí)時(shí)反應(yīng)時(shí)間要求較高的匹配模式來(lái)說(shuō),運(yùn)用并行算法能較好地提高檢測(cè)成功率和減少誤報(bào)率;本算法采用了特征區(qū)域生成的辦法產(chǎn)生檢測(cè)器集合,以避免由于匹配區(qū)域r增大所帶來(lái)的效率過(guò)低的問(wèn)題,改進(jìn)算法能較快速高效地產(chǎn)生滿(mǎn)足精度要求的檢測(cè)器集合。
    但是對(duì)于各個(gè)特征區(qū)域,該算法都要產(chǎn)生一系列對(duì)應(yīng)的檢測(cè)器子集合,各個(gè)特征區(qū)域的檢測(cè)器集合是獨(dú)立的,因此區(qū)域與區(qū)域之間的檢測(cè)器有可能會(huì)重復(fù),從而產(chǎn)生檢測(cè)器冗余。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,文中加入了冗余檢測(cè)器篩選步驟,對(duì)經(jīng)過(guò)改進(jìn)的陰性選擇算法后產(chǎn)生的候選檢測(cè)器進(jìn)行篩選,把它們和已經(jīng)存在的成熟檢測(cè)器進(jìn)行比對(duì),判斷該候選檢測(cè)器是否重復(fù),如果是重復(fù)的則刪除該檢測(cè)器,否則把它加入到成熟檢測(cè)器集合中。
    實(shí)驗(yàn)1:設(shè)定其他的參數(shù)不變,在不同的自體規(guī)模(即Ns)下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),仿真結(jié)果如表2所示。


    由表2可以看出,當(dāng)自體規(guī)模從8增加到136的時(shí)候,傳統(tǒng)算法產(chǎn)生的候選檢測(cè)器數(shù)量大大增加,從207個(gè)增加到了4 015個(gè),增加了18倍。而檢測(cè)失敗率也從0.015%增加到了0.148%,增加了將近9倍;而用本文改進(jìn)的算法所產(chǎn)生的候選檢測(cè)器數(shù)量只從234個(gè)增加到3 847個(gè),增加了15倍,而失敗率反而從0.058%降低到了0.047%,檢測(cè)失敗率下降了17%;雖然在自體規(guī)模只有8個(gè)的時(shí)候,改進(jìn)算法產(chǎn)生了234個(gè)候選檢測(cè)器,多于傳統(tǒng)算法,這是因?yàn)楦倪M(jìn)算法較復(fù)雜,可能會(huì)增加冗余的檢測(cè)器,但是隨著自體規(guī)模的增加,候選檢測(cè)器的數(shù)量能保持較少的增長(zhǎng)率,說(shuō)明改進(jìn)算法的收斂性較小,收斂效果較好,而且也提高了檢測(cè)成功率。
    實(shí)驗(yàn)2:設(shè)定隨機(jī)字符串長(zhǎng)度L和自體規(guī)模Ns不變,改變匹配位數(shù)r的長(zhǎng)度,對(duì)比兩種算法產(chǎn)生的候選檢測(cè)器數(shù)目NH和檢測(cè)時(shí)間t,結(jié)果如表3所示。


    由表3可以看出,在字符串L位數(shù)和自體規(guī)模Ns不變的情況下,當(dāng)匹配位數(shù)r增加,傳統(tǒng)算法所產(chǎn)生的候選檢測(cè)器數(shù)目大大增加,增加了將近18倍,檢測(cè)時(shí)間增加了18倍,效率明顯降低;采用文中的多屬性特征區(qū)域匹配方式,候選檢測(cè)器集合數(shù)目增加了只有11倍,并且改進(jìn)算法引入了并行計(jì)算的方式,檢測(cè)時(shí)間增加了14倍,而且低于傳統(tǒng)算法的檢測(cè)時(shí)間。從這里可以看出,新算法在匹配位數(shù)r增加的情況下,系統(tǒng)效率影響較小,能有效改善系統(tǒng)性能。

3 結(jié)束語(yǔ)
   
陰性選擇算法隨著匹配位數(shù)r的增加和字符串L的增加,匹配次數(shù)呈指數(shù)形式增加,匹配效率明顯不足,并且會(huì)產(chǎn)生大量的候選檢測(cè)器,使得該算法時(shí)間復(fù)雜度太大,論文提出一種改進(jìn)的陰性選擇算法,把字符串分為多個(gè)特征區(qū)域,每個(gè)特征區(qū)域之間采用r連續(xù)位匹配方式再次匹配,同時(shí)采用并行計(jì)算,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明改進(jìn)的陰性選擇算法在匹配位數(shù)和隨機(jī)字符串位數(shù)增加時(shí),候選檢測(cè)器增加速度較平緩,系統(tǒng)負(fù)擔(dān)增加較緩慢,因此具有較好的檢測(cè)效率。

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