首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机软件论文--程序设计、软件工程论文--软件工程论文

面向COTS软件的智能漏洞挖掘技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-15页
    1.3 研究目标第15-16页
    1.4 论文主要工作第16页
    1.5 论文组织结构第16-18页
第二章 漏洞挖掘相关技术第18-31页
    2.1 传统 Fuzzing 技术第18-19页
    2.2 污点分析技术第19-20页
    2.3 符号执行技术第20-21页
    2.4 漏洞挖掘相关系统第21-27页
        2.4.1 SAGE第21-22页
        2.4.2 EXE/KLEE第22-24页
        2.4.3 LAV第24页
        2.4.4 BitBlaze第24-26页
        2.4.5 BAP第26-27页
    2.5 面向 COTS 软件存在的问题第27-30页
        2.5.1 路径爆炸问题第27-28页
        2.5.2 约束困顿问题第28页
        2.5.3 复杂环境交互问题第28页
        2.5.4 漏洞建模问题第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 智能漏洞挖掘系统设计第31-45页
    3.1 COTSFuzzer 架构设计第31-33页
    3.2 S2E 符号执行引擎第33-36页
    3.3 二进制代码实时翻译第36-39页
    3.4 S2E 插件体系第39-44页
        3.4.1 用户接口第39-41页
        3.4.2 配置接口第41-42页
        3.4.3 开发接口第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 智能漏洞挖掘系统实现第45-65页
    4.1 面向 COTS 软件的符号标记第45-52页
        4.1.1 ActiveX 类型软件第45-47页
        4.1.2 内核驱动程序第47-48页
        4.1.3 文件处理型软件第48-51页
        4.1.4 函数级符号标记第51-52页
    4.2 面向 COTS 软件的异常处理第52-60页
        4.2.1 异常状态监控第53-55页
        4.2.2 异常信息生成第55-59页
        4.2.3 执行状态存储第59-60页
    4.3 面向 COTS 软件的性能优化第60-64页
        4.3.1 选择性符号执行第60-61页
        4.3.2 执行弱一致性模型第61-62页
        4.3.3 二进制指数路径修剪第62-63页
        4.3.4 其它性能优化方法第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 实验与结果分析第65-76页
    5.1 系统展示第65-67页
    5.2 漏洞挖掘实验第67-72页
        5.2.1 Adobe Flash Player第68-70页
        5.2.2 WPS Office第70-72页
    5.3 性能分析试验第72-74页
        5.3.1 CPU 占用率分析第72-73页
        5.3.2 内存占用率分析第73页
        5.3.3 多核性能分析第73-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 本文总结第76页
    6.2 研究展望第76-78页
参考文献第78-82页
附录 1第82-84页
附录 2第84-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第88-90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:基于CAN总线车载平台数据记录技术的研究
下一篇:基于H.264/SVC可伸缩视频的感兴趣区域数字水印算法研究