一种基于深度学习的威胁情报信息抽取方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于深度学习的威胁情报信息抽取方法,包括以下步骤:S1、情报采集:收集APT报告,对不同源分析网页结构设计web爬虫调用Request库完成非结构化情报文本的采集,设计布隆过滤器实现url的去重处理;S2、预处理:根据文章长度和关键词密度对输入的数据进行筛选,采用YEEDA对筛选出的APT报告进行实体关系标注;S3、实体关系抽取:对预处理好的非结构化APT报告抽取有价值的实体关系三元组。本发明的威胁情报信息抽取方法,通过调整深度神经网络模型并提出一种新的序列标注方法与实体关系抽取规则,解决当前威胁情报实体关系抽取系统存在传播误差以及模型对重叠关系实体抽取准确率不高的问题,同时给出了大规模威胁情报数据集构建以及预处理的细节。

基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习的威胁情报信息抽取方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114330322A
申请号 :
CN202210006117.5
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2022-01-05
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
李小勇左峻嘉高雅丽兰天
申请人 :
北京邮电大学
申请人地址 :
北京市海淀区西土城路10号
代理机构 :
北京挺立专利事务所(普通合伙)
代理人 :
高福勇
优先权 :
CN202210006117.5
主分类号 :
G06F40/279
IPC分类号 :
G06F40/279  G06F40/221  G06F40/30  G06F16/951  G06F16/33  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F40/279
文字实体的识别
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 40/279
申请日 : 20220105
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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