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基于安全大模型的网络安全威胁检测框架研究 被引量:3
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作者 李橙 陈铭丰 +2 位作者 苏嘉珺 杨磊 梁海航 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第5期179-190,共12页
针对网络安全风险检测领域存在的难以定位真实攻击、研判处置效率低、安全人员技术要求高等问题,提出一种基于安全大模型的威胁检测框架,通过语料库构建、模型预训练、指令微调、模型推理加速等手段构建一套性能优秀的网络安全垂直领域... 针对网络安全风险检测领域存在的难以定位真实攻击、研判处置效率低、安全人员技术要求高等问题,提出一种基于安全大模型的威胁检测框架,通过语料库构建、模型预训练、指令微调、模型推理加速等手段构建一套性能优秀的网络安全垂直领域生成式人工智能大模型。在此基础上,为进一步提升模型准确率与检测效率,围绕安全大模型与传统规则模型、机器学习小模型开展多维协同研究,构建三位一体的网络安全威胁检测框架,并在实际业务环境中进行测试。实验结果表明,该框架可以保证网络风险平均检出率达到95%以上,误报率低于5%,同时极大提高检测效率、降低人力成本,拥有良好的应用价值。 展开更多
关键词 网络安全 安全大模型 生成式人工智能 模型推理加速 模型协同
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