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基于雙注意力機(jī)制和改進(jìn)對(duì)抗訓(xùn)練的漏洞分類方法

計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究 頁(yè)數(shù): 8 2024-08-07
摘要: 漏洞報(bào)告在網(wǎng)絡(luò)安全中發(fā)揮著重要作用,大量且不斷增加的漏洞對(duì)漏洞分類的效率和準(zhǔn)確性提出了巨大挑戰(zhàn)。為了緩解漏洞分類深度學(xué)習(xí)模型無(wú)法關(guān)注重要特征和容易陷入過擬合的問題,提出了一種新穎的基于雙注意力機(jī)制和改進(jìn)對(duì)抗訓(xùn)練的漏洞分類方法。首先,提出TextCNN-DA(text convolutional neural network with double attention)模型,將空... (共8頁(yè))

網(wǎng)絡(luò)安全 漏洞分類 注意力機(jī)制 對(duì)抗訓(xùn)練

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