模拟器检测方法、装置、设备及介质
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,具体而言,本公开涉及一种模拟器检测方法、装置、设备及介质。
背景技术
模拟器又可称为模拟程序,是指主要通过软件模拟硬件处理器的功能和指令系统的程序使计算机或者其他多媒体平台(掌上电脑,手机)能够运行其他平台上的软件。而模拟器与真实的软件存在不同的处理方式,因此,为了避免造成误判的问题,模拟器检测是一个非常重要的指标。然而在安卓系统版本处于5.0~6.0时期时,曾推出过部分与模拟器架构相同的手机,由于手机执行指令时需要翻译解析指令集,因此手机的文件与属性特征与模拟器颇为相似,此时若基于手机的文件与属性特征区分手机与模拟器时,会存在无法准确区分的问题。
发明内容
提供该发明内容部分以便以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。该发明内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
第一方面,本公开实施例提供了一种模拟器检测方法,该方法包括:
确定终端设备的操作系统的系统架构;
确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令(central processingunit Identity document,cpuid);
通过执行中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数;
基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
第二方面,本公开实施例提供了一种模拟器检测装置,该装置包括:
系统架构确定模块,用于确定终端设备的操作系统的系统架构;
相关参数获取模块,用于确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令,以及通过执行操作系统的中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数;
模拟器判断模块,用于基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
第三方面,本公开提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器和存储器;
存储器,用于存储计算机操作指令;
处理器,用于通过调用计算机操作指令,执行如本公开实施例的第一方面的任一实施例中所示的方法。
第四方面,本公开提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如本公开实施例的第第一方面的任一实施例中所示的方法。
本公开实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
在本公开实施例中,可以确定终端设备的操作系统的系统架构,并确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令,然后通过中央处理器识别指令获取处理器的相关参数,并基于相关参数确定处理器是否为模拟器,由于真正的处理器和模拟器对于一些参数的取值是不同的,因此可以基于获取到的参数来确定处理器是否为模拟器;进一步的,由于该相关参数是基于中央处理器识别指令获取到的,并不是依赖于相对容易被外部篡改的文件和属性特征,进而可以进一步的保证了准确区分模拟器和真实终端设备。
附图说明
结合附图并参考以下具体实施方式,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,原件和元素不一定按照比例绘制。
图1为本公开的实施例中一种模拟器检测方法的流程示意图;
图2为本公开的实施例中一种相关信息的示意图;
图3为本公开的实施例中一种模拟器检测方法的完整流程示意图;
图4为本公开的实施例中一种模拟器检测装置的结构示意图;
图5为本公开的实施例中一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元一定为不同的装置、模块或单元,也并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
本公开的实施例提供了一种基于英特尔架构的模拟器的判别方法,如图1所示,该方法可以包括:
步骤S110,确定终端设备的操作系统的系统架构。
其中,系统架构指的是终端设备的操作系统所应用的处理器的具体架构,如该系统架构可以为英特尔架构。
在本公开实施例中,确定终端设备的操作系统的系统架构,包括:
获取操作系统的ELF(Executable and Linkable Format,可执行与可链接格式)文件的头部数据;
基于头部数据确定终端设备的系统架构。
在实际应用中,通常终端设备的操作系统的文件的头部数据可以表征了终端设备的操作系统的系统架构,基于此,在本公开实施例中,在确定终端设备的系统架构时,可以获取操作系统的ELF文件的头部数据,然后基于ELF文件的头部数据确定系统架构。例如,若ELF文件的头部数据的架构为英特尔架构,则可以确终端设备的系统架构即为英特尔架构。若ELF文件的头部数据的架构非英特尔架构,此时说明终端设备的系统架构不是英特尔架构,此时不会存在无法区分真实终端设备和模拟器的情况。
步骤S120,确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令。
可选的,在确定操作系统的系统架构后,可以确定与该操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令。例如,在系统架构为英特尔架构时,对应的中央处理器识别指令为英特尔架构可以执行的cupid指令。
步骤S130,通过执行中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数。
其中,相关参数指的是可以用来确定终端设备的处理器是否为模拟器的数据参数。可选的,在确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令后,可以通过执行该中央处理器识别指令的方式获取相关参数。
步骤S140,基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
可选的,获取到相关参数后,可以基于获取到的相关参数确定处理器是否为模拟器。例如,在实际应用中,当确定系统架构为intel(英特尔)系统架构时,说明可能存在无法区分当前为真实终端设备还是模拟器的情况,此时可以通过执行intel架构的cpuid指令获取终端设备的处理器的相关参数,然后基于获取到的相关参数确定是否为模拟器。
在本公开实施例中,可以确定终端设备的操作系统的系统架构,并确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令,然后通过中央处理器识别指令获取处理器的相关参数,并基于相关参数确定处理器是否为模拟器,由于真正的处理器和模拟器对于一些参数的取值是不同的,因此可以基于获取到的参数来确定处理器是否为模拟器;进一步的,由于该相关参数是基于中央处理器识别指令获取到的,并不是依赖于相对容易被外部篡改的文件和属性特征,进而可以进一步的保证了准确区分模拟器和真实终端设备。
本公开可选的实施例中,获取操作系统的可执行与可链接格式的头部数据,包括:
通过操作系统的maps(内存模块映射)文件获取终端设备的linker(链接器)文件的全路径;
解析链接器文件的全路径中的文件;
根据文件格式类型从文件中确定可执行与可链接格式文件;
按照文件数据格式解析可执行与可链接格式文件,得到头部数据。
可选的,本公开实施例中提供一种可选的获取操作系统的ELF文件的头部数据的方式,如可以通过操作系统的maps文件获取终端设备的linker文件的全路径,然后对获取到的linker文件的全路径进行解析,得到全路径中的文件,该全路径中各文件的文件格式类型可以是不同的,每个文件存在用于标识所属的文件格式类型的标识;相应的,可以根据全路径中各文件对应的文件格式类型标识,从全路径中的文件中确定出可执行与可链接格式文件,此时解析得到的可执行与可链接格式文件中存在多种文件数据格式的数据,每个数据存在用于标识自身所属的文件数据格式的格式标识,此时根据每个数据的格式标识,从解析得到的各数据中确定哪一个/哪些数据为头部数据。
本公开可选的实施例中,通过执行操作系统的央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数,包括:
通过运行assets(资源文件)中的执行程序执行中央处理器识别指令,以获取终端设备的处理器的相关参数。
在实际应用中,assets文件用于存储终端设备中的应用程序的各种资源文件,该assets文件中包括用于执行不同指令的执行文件;相应的,在需要执行中央处理器识别指令时,可以先释放并运行assets文件中的执行程序,然后通过释放并运行的执行程序执行中央处理器识别指令,进而获取终端设备的处理器的相关参数。
在本公开的实施例中,上述相关参数可以包括以下至少一种:
处理器型号、LogicalProcessors(逻辑处理器)的数量、PeMoCounters(性能计数器)的值、以及HV_BIT(虚拟机的后门值)的值。
在本公开的实施例中,基于相关参数确定处理器是否为模拟器,包括:
在确定相关参数满足下列任意一种指定情况时,确定处理器是否为模拟器,其中,指定情况包括:
逻辑处理器数量和性能计数器的取值任一项为0、虚拟机的后门值取值为1、设备型号为非指定设备型号。
在实际应用中,获取到的相关信息可以包括多种信息,进而在根据基于相关参数确定处理器是否为模拟器时,可以存在多种情况。例如,当获取到的逻辑处理器数量和性能计数器的取值任一项为0时,即可确定当前的处理器为模拟器,或者当HV_BIT取值为1时即可确定当前的处理器为模拟器,又或者设备型号为非指定设备型号时即可确定当前的处理器为模拟器。其中,指定设备型号可以包括当前已知的Intel处理器,如:包括但不限于凌动处理器、赛扬处理器、Genuine Intel和Spreadtrum等,也就是说,当所获取到的设备型号不是凌动处理器、赛扬处理器、Genuine Intel和Spreadtrum时,如果逻辑处理器数量和性能计数器取值任一为0、或HV_BIT取值为1,此时设备的特征为模拟器特征,即可确定当前的处理器为模拟器,否则可以归类为新增的可信任的Intel处理器。
需要说明的是,当通过其中一种相关参数确定处理器为模拟器时,其它可以用于确定处理器是否为模拟器的相关参数的取值,此时也为处理器是模拟器时的取值。例如,当通过HV_BIT取值为1,确定当前的处理器为模拟器时,获取到的设备型号也必然为非指定型号。
在一示例中,如图2所示,假设系统架构为英特尔架构,当终端设备的处理器为模拟器时,此时通过cpuid指令获取到的设备型号(图2中A区域所示)与该模拟器的宿主PC(Personal Computer,个人计算机)端的设备型号(图2中B区域所示)相同,此时均为“Intel(R)Core(TM)i7-9750H CPU@2.60GHz”,此外,在图2中还展示了模拟器的宿主PC端的其它信息,如版本信息,内存信息等。
需要说明的是,若终端设备的操作系统的系统架构为intel系统架构,此时在确定终端设备是否为模拟器时,需要用到中央处理器识别指令,因此,在使用本公开实施例所提供的方法时,需要保证该终端设备可支持arm(Advanced RISC Machin,精简指令集中央处理器)架构的指令集。
为了更好地理解本公开实施例所提供的方法,下面结合实际场景提供对该方案进行详细的介绍,在本示例中,终端设备的操作系统的系统架构为英特尔架构,如图3所示,该方法具体包括:
步骤S401,通过操作系统的maps文件获取终端设备的linker文件的全路径;
步骤S402,解析linker文件的全路径,得到ELF文件的头部数据;
步骤S403,基于头部数据确定终端设备的系统架构是否为intel系统架构,若是执行步骤S404,否则执行步骤S407;
步骤S404,运行assets资源文件中的执行程序;
步骤S405,执行cpuid指令,以获取终端设备的处理器的相关参数;
步骤S406,基于相关参数确定处理器是否为模拟器;
步骤S407,终端设备的系统架构非intel系统架构。
基于与图1中所示方法相同的原理,本公开的实施例中还提供了一种模拟器检测装置30,如图4所示,该模拟器检测30可以包括系统架构确定模块310、相关参数获取模块320和模拟器判断模块330,其中:
系统架构确定模块310,用于确定终端设备的操作系统的系统架构;
相关参数获取模块320,用于确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令,以及通过执行操作系统的中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数;
模拟器判断模块330,用于基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
在本公开的实施例中,系统架构确定模块在确定终端设备的操作系统的系统架构时,具体用于:
获取操作系统的可执行与可链接格式文件的头部数据;
基于头部数据确定终端设备的系统架构。
在本公开的实施例中,系统架构确定模块在获取操作系统的可链接格式文件的头部数据时,具体用于:
通过操作系统的内存模块映射文件获取终端设备的链接器文件的全路径;
解析内存模块映射文件的全路径;
根据文件格式类型从文件中确定可执行与可链接格式文件;
按照文件数据格式解析可执行与可链接格式文件,得到头部数据。
在本公开的实施例中,相关参数获取模块在通过执行操作系统的中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数时,具体用于:
通过运行资源文件中执行程序执行中央处理器识别指令,以获取终端设备的处理器的相关参数。
在本公开的实施例中,相关参数包括以下至少一种:
处理器型号、逻辑处理器的数量、性能计数器的值、以及虚拟机的后门值的值。
在本公开的实施例中,模拟器判断模块在基于相关参数确定处理器是否为模拟器时,具体用于:
在确定相关参数满足下列任意一种指定情况时,确定处理器为模拟器,其中,指定情况包括:
逻辑处理器数量为0或性能计数器的取值为0、虚拟机的后门值取值为1、设备型号为非指定设备型号。
本公开实施例的模拟器检测装置可执行本公开的实施例所提供的一种模拟器检测方法,其实现原理相类似,本公开各实施例中的模拟器检测装置中的各模块所执行的动作是与本公开各实施例中的模拟器检测方法中的步骤相对应的,对于模拟器检测装置的各模块的详细功能描述具体可以参见前文中所示的对应的模拟器检测方法中的描述,此处不再赘述。
基于与本公开的实施例中所示的方法相同的原理,本公开的实施例中还提供了一种电子设备,该电子设备可以包括但不限于:处理器和存储器;存储器,用于存储计算机操作指令;处理器,用于通过调用计算机操作指令执行实施例所示的方法。
基于与本公开的实施例中所示的方法相同的原理,本公开的实施例中还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现上述实施例所示的方法,在此不再赘述。
下面参考图5,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备600的结构示意图。本公开实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图5示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
电子设备包括:存储器以及处理器,其中,这里的处理器可以称为下文的处理装置601,存储器可以包括下文中的只读存储器(ROM)602、随机访问存储器(RAM)603以及存储装置608中的至少一项,具体如下所示:
如图5所示,电子设备600可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储装置608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 603中,还存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理装置601、ROM 602以及RAM 603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
通常,以下装置可以连接至I/O接口605:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置606;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置607;包括例如磁带、硬盘等的存储装置608;以及通信装置609。通信装置609可以允许电子设备600与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图5示出了具有各种装置的电子设备600,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在非暂态计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置609从网络上被下载和安装,或者从存储装置608被安装,或者从ROM 602被安装。在该计算机程序被处理装置601执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如HTTP(HyperText TransferProtocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的模块或单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,模块或单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种模拟器检测方法,包括:
确定终端设备的操作系统的系统架构;
确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令;
通过执行中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数;
基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
根据本公开的一个或多个实施例,确定终端设备的操作系统的系统架构,包括:
获取操作系统的可执行与可链接格式文件的头部数据;
基于头部数据确定终端设备的系统架构。
根据本公开的一个或多个实施例,获取操作系统的可执行与可链接格式的头部数据,包括:
通过操作系统的内存模块映射文件获取终端设备的链接器文件的全路径;
解析链接器文件的全路径中的文件;
根据文件格式类型从文件中确定可执行与可链接格式文件;
按照文件数据格式解析可执行与可链接格式文件,得到头部数据。。
根据本公开的一个或多个实施例,通过执行中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数,包括:
通过运行资源文件中的执行程序执行中央处理器识别指令,以获取终端设备的处理器的相关参数。
根据本公开的一个或多个实施例,相关参数包括以下至少一种:
处理器型号、逻辑处理器的数量、性能计数器的值、以及虚拟机的后门值的值。
根据本公开的一个或多个实施例,基于相关参数确定处理器是否为模拟器,包括:
在确定相关参数满足下列任意一种指定情况时,确定处理器为模拟器,其中,指定情况包括:
逻辑处理器数量为0或性能计数器的取值为0、虚拟机的后门值取值为1、设备型号为非指定设备型号。
根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种模拟器检测装置,包括:
系统架构确定模块,用于确定终端设备的操作系统的系统架构;
相关参数获取模块,用于确定与操作系统的系统架构对应的中央处理器识别指令,以及通过执行操作系统的中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数;
模拟器判断模块,用于基于相关参数确定处理器是否为模拟器。
根据本公开的一个或多个实施例,系统架构确定模块在确定终端设备的操作系统的系统架构时,具体用于:
获取操作系统的可执行与可链接格式文件的头部数据;
基于头部数据确定终端设备的系统架构。
根据本公开的一个或多个实施例,系统架构确定模块在获取操作系统的可可执行与可链接格式文件的头部数据时,具体用于:
通过操作系统的内存模块映射文件获取终端设备的链接器文件的全路径;
解析内存模块映射文件的全路径;
根据文件格式类型从文件中确定可执行与可链接格式文件;
按照文件数据格式解析可执行与可链接格式文件,得到头部数据。
根据本公开的一个或多个实施例,相关参数获取模块在通过执行操作系统的中央处理器识别指令获取终端设备的处理器的相关参数时,具体用于:
通过运行assets资源文件中执行程序执行中央处理器识别指令,以获取终端设备的处理器的相关参数。
根据本公开的一个或多个实施例,相关参数包括以下至少一种:
处理器型号、逻辑处理器、的数量、性能计数器的值、以及虚拟机的后门值的值。
根据本公开的一个或多个实施例,模拟器判断模块在基于相关参数确定处理器是否为模拟器时,具体用于:
在确定相关参数满足下列任意一种指定情况时,确定处理器为模拟器,其中,指定情况包括:
逻辑处理器数量为0或性能计数器的取值为0、虚拟机的后门值取值为1、设备型号为非指定设备型号。
根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种电子设备,包括:
处理器和存储器;
存储器,用于存储计算机操作指令;
处理器,用于通过调用计算机操作指令,执行模拟器检测方法中任一项的方法。
根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种计算机可读介质,计算机可读介质存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集由处理器加载并执行以实现模拟器检测方法中任一项的方法。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。