基于网络爬虫的XSS漏洞检测模型的研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 论文组织结构 | 第15-16页 |
第2章 相关理论与技术分析 | 第16-26页 |
2.1 XSS漏洞 | 第16页 |
2.2 网络爬虫 | 第16-18页 |
2.2.1 网络爬虫原理 | 第17页 |
2.2.2 网络爬虫分类 | 第17-18页 |
2.3 超文本传输协议 | 第18-22页 |
2.3.1 HTTP请求与响应 | 第18-21页 |
2.3.2 HTTP工作流程 | 第21-22页 |
2.4 网页结构分析技术 | 第22-23页 |
2.4.1 超文本标记语言 | 第22页 |
2.4.2 文档对象模型 | 第22-23页 |
2.5 Node.js介绍 | 第23-25页 |
2.5.1 Node.js组件和第三方依赖 | 第23-24页 |
2.5.2 Node包管理工具 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 基于网络爬虫的XSS漏洞检测模型设计 | 第26-45页 |
3.1 漏洞检测模型的整体结构设计 | 第26-28页 |
3.1.1 漏洞检测模型层级结构设计 | 第26-27页 |
3.1.2 漏洞检测模型工作原理 | 第27-28页 |
3.1.3 漏洞检测模型模块结构设计 | 第28页 |
3.2 网络爬虫爬行模块设计 | 第28-31页 |
3.2.1 网络爬虫结构设计 | 第28-29页 |
3.2.2 爬虫搜索策略选取 | 第29-31页 |
3.3 页面下载模块设计 | 第31-32页 |
3.3.1 页面下载技术选取 | 第31-32页 |
3.3.2 并发执行策略设计 | 第32页 |
3.4 页面解析与去重模块设计 | 第32-36页 |
3.4.1 URL提取 | 第32-34页 |
3.4.2 form表单的识别提取 | 第34页 |
3.4.3 URL过滤设计 | 第34-35页 |
3.4.4 页面解析流程设计 | 第35-36页 |
3.5 XSS漏洞检测模块设计 | 第36-44页 |
3.5.1 漏洞检测模块整体流程设计 | 第36-38页 |
3.5.2 基于网络爬虫的漏洞检测方法设计 | 第38页 |
3.5.3 反射型XSS漏洞检测设计 | 第38-40页 |
3.5.4 存储型XSS漏洞检测设计 | 第40-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 基于网络爬虫的XSS漏洞检测模型实现 | 第45-59页 |
4.1 页面爬行模块实现 | 第45-46页 |
4.2 页面并发下载模块实现 | 第46-49页 |
4.2.1 页面下载 | 第46-48页 |
4.2.2 爬虫并发爬取 | 第48-49页 |
4.3 页面解析模块 | 第49-51页 |
4.3.1 DOM元素解析模块 | 第50页 |
4.3.2 表单元素解析模块 | 第50-51页 |
4.4 链接过滤模块 | 第51-53页 |
4.4.1 布隆过滤器 | 第51-52页 |
4.4.2 基于布隆过滤器的URL过滤策略实现 | 第52-53页 |
4.5 反射型XSS漏洞检测模块实现 | 第53-54页 |
4.6 存储型XSS漏洞检测模块 | 第54-58页 |
4.6.1 攻击向量生成实现 | 第54-57页 |
4.6.2 存储型XSS漏洞检测模块实现 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 系统实现与结果分析 | 第59-65页 |
5.1 系统实验环境 | 第59页 |
5.2 漏洞检测过程 | 第59-60页 |
5.2.1 漏洞检测过程 | 第59页 |
5.2.2 漏洞预设信息 | 第59-60页 |
5.3 运行过程及结果分析 | 第60-64页 |
5.3.1 系统运行过程 | 第60-62页 |
5.3.2 运行结果分析 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |