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基于HEV技术的注册验证器设计与实现

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基于HEV技术的注册验证器设计与实现
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-15页
  1.1 基于HEV技术的注册验证器的研究背景第11页
  1.2 基于HEV技术的注册验证器的研究意义第11-12页
  1.3 基于硬件HEV技术的注册验证器的研究现状第12-13页
  1.4 本文主要工作第13页
  1.5 本论文的结构安排第13-15页
第二章 硬件虚拟化(HEV)技术研究第15-26页
  2.1 虚拟化发展历史以及分类第15-18页
    2.1.1 部分虚拟化技术第16页
    2.1.2 全虚拟化技术第16-17页
    2.1.3 硬件虚拟化技术第17-18页
  2.2 硬件虚拟化(HEV)技术第18-21页
    2.2.1 AMD硬件虚拟化技术第19页
    2.2.2 INTEL硬件虚拟化技术第19-21页
  2.3 INTEL VT技术研究第21-25页
    2.3.1 Intel VT特权模式第21页
    2.3.2 特权切换第21-22页
    2.3.3 虚拟机控制结构VMCS第22-24页
    2.3.4 Intel VT指令第24-25页
  2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于HEV技术的注册验证器课题研究第26-34页
  3.1 注册验证器保护技术的现状第26-28页
    3.1.1 基于操作系统的保护技术的缺陷第26-28页
    3.1.2 基于硬件的保护技术的缺陷第28页
  3.2 恶意代码攻击模式第28-31页
    3.2.1 Inline Hook第28-29页
    3.2.2 Hook SSDT第29页
    3.2.3 Hook IDT第29-31页
    3.2.4 Object Type Hook第31页
  3.3 模拟恶意代码攻击的工具第31-33页
    3.3.1 内存注入攻击工具第31-32页
    3.3.2 调试器攻击工具第32-33页
  3.4 硬件虚拟化(HEV)技术对注册验证器的保护优势第33页
  3.5 本章小结第33-34页
第四章 基于HEV技术的注册验证器总体设计第34-46页
  4.1 基于HEV技术的注册验证器的整体架构第34-36页
    4.1.1 注册验证器总体架构第35页
    4.1.2 HAFA注册验证器保护架构第35-36页
  4.2 基于HEV技术的注册验证器的需求分析第36-40页
    4.2.1 内存处理机制第37页
    4.2.2 调试处理机制第37-40页
  4.3 基于HEV技术的注册验证器的设计目标第40-41页
  4.4 基于HEV技术的注册验证器的设计思路第41-45页
    4.4.1 基于HEV技术的内存自隐藏设计思路第41-42页
    4.4.2 基于HEV技术的反调试设计思路第42-45页
  4.5 本章小结第45-46页
第五章 基于HEV技术的注册验证器的详细设计第46-64页
  5.1 注册验证器的详细设计第46页
  5.2 注册验证器运行流程图第46-48页
  5.3 注册验证器运行界面第48-51页
  5.4 HEV技术的注册验证器的详细设计第51-58页
    5.4.1 反调试模块的详细设计第51-57页
    5.4.2 内存自隐藏模块的详细设计第57-58页
  5.5 基于HEV技术的注册验证器运行流程图第58-60页
  5.6 HEV运行界面第60-63页
  5.7 本章小结第63-64页
第六章 测试第64-76页
  6.1 测试环境第64页
    6.1.1 硬件环境第64页
    6.1.2 软件环境第64页
  6.2 功能测试第64-73页
    6.2.1 内存入侵测试第64-69页
    6.2.2 反调试入侵测试第69-73页
  6.3 性能测试第73-75页
  6.4 本章小结第75-76页
第七章 总结与展望第76-77页
  7.1 本论文的研究成果第76页
  7.2 下一步工作的展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页

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