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        Peach 퍼징을 위한 파일 분석 데이터 자동 생성 모델

        김민호(Minho Kim),박성빈(Seongbin Park),윤지노(Jino Yoon),김민수(Minsoo Kim),노봉남(Bong-Nam Noh) 한국정보보호학회 2014 정보보호학회논문지 Vol.24 No.2

        소프트웨어가 산업 및 사회전반으로 저변을 확대함에 따라 소프트웨어의 취약점으로 인한 위험이 증가하고 있으며, 소프트웨어의 취약점을 악용하는 사례도 빈번하게 나타나고 있다. 스마트 퍼징은 이러한 소프트웨어 취약점을 발견하기 위한 자동화된 방법이다. 그러나 스마트 퍼징을 위해서는 우선 퍼징을 수행하고자 하는 대상 소프트웨어에 대한 데이터 모델을 생성해야하며, 데이터 파일 및 소프트웨어 자체에 대한 분석이 필요하기 때문에 많은 자원이 소모된다. 따라서 효율적인 스마트 퍼징을 위해서 데이터 모델을 자동으로 생성하기 위한 방법이 필요하다. 본 논문에서는 데이터 입력파일에 대한 분석을 통해서 스마트 퍼징을 위한 데이터 모델을 자동으로 생성하기 위한 프레임워크를 제안하고 이를 구현함으로서 소프트웨어 취약점 발견에 도움을 줄 것으로 기대한다. The rapid expansion of the software industry has brought a serious security threat and vulnerability. Many softwares are constantly attacked by exploit codes using security vulnerabilities. Smart fuzzing is automated method to find software vulnerabilities. However, Many resources are consumed in fuzzing, because the fuzzing needs to create data model for target software and to analyze a data file and software binary. Therefore, The automated method for efficient smart fuzzing is needed to develop the automated data model. In this paper, through analysing the input file format and optimizing the data structure, we propose an efficient data modeling framework for smart fuzzing and implement the framework for detect software vulnerabilities.

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