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一种应用在网络安全领域的实体抽取方法

摘要

本发明公开一种应用在网络安全领域的实体抽取方法,包括:将分词后的网络安全文本数据输入已训练好的word2vec模型,得到网络安全领域词向量;对文本数据进行人工语料标注,构建网络安全数据集;将网络安全数据集输入SecurityBERT模型,得到字符级向量;对网络安全领域词向量和字符级向量进行融合;将BiLSTM模型的输出输入自注意力层,使用自注意力机制对字符向量进行局部关键网络安全字词特征增强,获得语义信息。本发明使用BiLSTM模型和自注意力机制进一步建模,得到上下文语义和捕捉局部关键信息,提高了网络安全领域实体抽取性能,取得更好的精确率、召回率和F1值。

著录项

  • 公开/公告号CN112989831A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN202110333374.5

  • 申请日2021-03-29

  • 分类号G06F40/295(20200101);G06F40/30(20200101);G06F40/242(20200101);G06F16/36(20190101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构44245 广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人雷芬芬

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2023-06-19 11:29:13

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-04-28

    授权

    发明专利权授予

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