科学家开发了PowerSpy程式,以搜集手机的讯号强度、电压、电流、GPS座标、温度、电池状态与基地台编号,并安装在4台Android手机上。之后替4条各约19公里的路径建立43种不同的电力损耗档案之后,就可推测手机路径,而且其准确度可达93%,若是为7条路径建立51种电力损耗档案,找出正确路径的机率也有90.2%。
来自史丹佛大学电脑科学系的多名科学家发现,透过手机的电池损耗就能计算出手机用户的移动位置,并进行即时追踪。
一般而言,手机位置属于个人隐私资讯,第三方程式通常必需在使用者同意下才能取得手机位置资讯。然而,存取手机电池消耗量并无此一限制,而使得科学家们发想以第三方程式存取手机电池消耗来判断手机用户位置。
手机的蜂巢式无线电(cellular radio)是最耗电力的手机功能之一,其电力损耗同时受到手机与基地台距离及障碍物的影响,手机离基地台的距离越近、障碍物越少,使用的电力就越少。
不过,若要以耗电量来判断手机位置,必须先了解特定城市或区域的各种路线,并追踪一定时间的电力损耗,而且被追踪者必需是在移动的状态下。虽然还有许多因素会影响耗电量,例如使用者可能正在执行其他程式、听音乐或是打电话,但可透过机器学习技术来测量有关手机位置的电力损耗量。
为了瞭解智慧型手机的用电模式,这群科学家开发了PowerSpy程式,以搜集手机的讯号强度、电压、电流、GPS座标、温度、电池状态与基地台编号,并安装在4台Android手机上。之后当他们替4条各约19公里的路径建立43种不同的电力损耗档案之后,就可推测手机路径,而且其准确度可达93%,若是为7条路径建立51种电力损耗档案,找出正确路径的机率也有90.2%。
这代表只要能够读取手机耗电资讯,程式就能在不存取GPS或其他位置指标的情况下推算出手机位置。目前这群科学家在分析电池损耗后已可确定手机用户的路线,还能进行即时追踪,或是发现用户行走的新路线。即使如此,科学家们并不认为目前在Google Play上可存取电池状态的179个程式中能够测量来自蜂巢式无线电的电力损耗。
此外,此一追踪能力有诸多限制,例如骇客必须事先了解特定路径或地区的耗电量,所追踪的对象也必须是在快速移动的交通工具上,若被追踪者是在静止的状态,则仍然无从判断位置。(编译/陈晓莉)
关键字:科学家 电池损耗 手机用户 移动位置
引用地址:科学家利用电池损耗追踪手机用户的移动位置
来自史丹佛大学电脑科学系的多名科学家发现,透过手机的电池损耗就能计算出手机用户的移动位置,并进行即时追踪。
一般而言,手机位置属于个人隐私资讯,第三方程式通常必需在使用者同意下才能取得手机位置资讯。然而,存取手机电池消耗量并无此一限制,而使得科学家们发想以第三方程式存取手机电池消耗来判断手机用户位置。
手机的蜂巢式无线电(cellular radio)是最耗电力的手机功能之一,其电力损耗同时受到手机与基地台距离及障碍物的影响,手机离基地台的距离越近、障碍物越少,使用的电力就越少。
不过,若要以耗电量来判断手机位置,必须先了解特定城市或区域的各种路线,并追踪一定时间的电力损耗,而且被追踪者必需是在移动的状态下。虽然还有许多因素会影响耗电量,例如使用者可能正在执行其他程式、听音乐或是打电话,但可透过机器学习技术来测量有关手机位置的电力损耗量。
为了瞭解智慧型手机的用电模式,这群科学家开发了PowerSpy程式,以搜集手机的讯号强度、电压、电流、GPS座标、温度、电池状态与基地台编号,并安装在4台Android手机上。之后当他们替4条各约19公里的路径建立43种不同的电力损耗档案之后,就可推测手机路径,而且其准确度可达93%,若是为7条路径建立51种电力损耗档案,找出正确路径的机率也有90.2%。
这代表只要能够读取手机耗电资讯,程式就能在不存取GPS或其他位置指标的情况下推算出手机位置。目前这群科学家在分析电池损耗后已可确定手机用户的路线,还能进行即时追踪,或是发现用户行走的新路线。即使如此,科学家们并不认为目前在Google Play上可存取电池状态的179个程式中能够测量来自蜂巢式无线电的电力损耗。
此外,此一追踪能力有诸多限制,例如骇客必须事先了解特定路径或地区的耗电量,所追踪的对象也必须是在快速移动的交通工具上,若被追踪者是在静止的状态,则仍然无从判断位置。(编译/陈晓莉)
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