一种空管系统网络威胁实体识别方法及系统

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一种空管系统网络威胁实体识别方法及系统
申请号:CN202510740015
申请日期:2025-06-04
公开号:CN120546951A
公开日期:2025-08-26
类型:发明专利
摘要
本发明涉及了实体识别技术领域,具体涉及了一种空管系统网络威胁实体识别方法及系统。方法包括:从空管系统权威机构获取网络文本数据,再将其输入经训练的TCFL Transformer实体识别模型。该模型集成TextCNN与FLT模块,TextCNN负责提取文本局部特征,FLT依据时序特征学习,实现对网络文本的深度分析。识别的网络威胁实体涵盖恶意软件、URL、IP地址和哈希,最终,模型输出标注后的网络威胁实体识别结果,为保障空管系统网络安全提供关键信息,助力针对性防御措施的制定与实施。
技术关键词
空管系统 实体识别方法 实体识别模型 网络 文本 矩阵 条件随机场 子模块 时序特征 算法框架 多分支 实体识别系统 实体识别技术 深度学习框架 中间层 数据获取单元