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一种基于大语言模型的恶意域名检测方法 

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申请/专利权人:合肥城市云数据中心股份有限公司

摘要:本发明涉及一种基于大语言模型的恶意域名检测方法,与现有技术相比解决了难以针对恶意域名进行检测的缺陷。本发明包括以下步骤:预训练数据集和微调训练数据集的构建;设定URL‑BERT模型;URL‑BERT模型的预训练;URL‑BERT模型的微调;待检测域名的获得;恶意域名检测结果的获得。本发明采用了大语言模型BERT来处理恶意域名,利用大语言模型强大的语义理解能力,可以更好地捕捉域名中的隐含信息和语境,提高恶意域名的识别准确性。

主权项:1.一种基于大语言模型的恶意域名检测方法,其特征在于,包括以下步骤:11)预训练数据集和微调训练数据集的构建:构建预训练数据集和微调训练数据集,并进行数据预处理;12)设定URL-BERT模型;13)URL-BERT模型的预训练:利用预训练数据集对URL-BERT模型进行预训练;14)URL-BERT模型的微调:利用微调训练数据集对预训练后的URL-BERT模型进行微调;15)待检测域名的获得:获得待检测的域名;16)恶意域名检测结果的获得:将待检测的域名输入微调后的URL-BERT模型,获得恶意域名检测结果。

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权利要求:

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