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目標(biāo)與態(tài)勢(shì)三維可視化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

目標(biāo)與態(tài)勢(shì)三維可視化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[其他][信息安全]

為提升大規(guī)模數(shù)據(jù)下態(tài)勢(shì)展示的性能和效果,對(duì)態(tài)勢(shì)展示的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)態(tài)勢(shì)監(jiān)控、歷史態(tài)勢(shì)回放、目標(biāo)三維可視化等功能的系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)插值和數(shù)據(jù)融合等技術(shù)對(duì)多源異構(gòu)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理;然后將處理后的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于多級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)中,通過緩存和批量數(shù)據(jù)獲取機(jī)制提升數(shù)據(jù)加載效率;最后,基于瀏覽器和GIS服務(wù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與態(tài)勢(shì)的三維地理空間可視化。仿真結(jié)果表明,該系統(tǒng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)獲取快速高效,態(tài)勢(shì)展示效果立體清晰,能夠滿足大型模擬對(duì)抗演習(xí)中的目標(biāo)分析、態(tài)勢(shì)監(jiān)控和回放需求。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

數(shù)據(jù)利他主義:歐盟數(shù)據(jù)治理新理念及其啟示

數(shù)據(jù)利他主義:歐盟數(shù)據(jù)治理新理念及其啟示[其他][信息安全]

歐盟數(shù)據(jù)治理法(DGA)的正式出臺(tái)標(biāo)志著歐盟數(shù)據(jù)治理模式開始轉(zhuǎn)型。該法的重心在于通過貫徹利他主義這一核心理念來強(qiáng)化公共數(shù)據(jù)的再利用。利他主義作為一種新的數(shù)據(jù)治理理念,對(duì)之進(jìn)行系統(tǒng)分析,有利于為我國(guó)數(shù)據(jù)治理所借鑒利用。首先梳理歐盟數(shù)據(jù)治理歷程和邏輯框架,數(shù)據(jù)利他主義是發(fā)展到現(xiàn)數(shù)據(jù)共享階段的必然結(jié)果,分析數(shù)據(jù)利他主義治理的概念及其特點(diǎn)、其指導(dǎo)下的數(shù)據(jù)治理模式,如公共機(jī)構(gòu)部門共享模式和數(shù)據(jù)中介共享模式。進(jìn)而對(duì)DGA尤其是該法貫徹的利他理念進(jìn)行評(píng)析,在此基礎(chǔ)上為我國(guó)數(shù)據(jù)治理提出借鑒思路。我國(guó)宜從發(fā)展數(shù)據(jù)利他主義理念、引入多元數(shù)據(jù)共享主體和完善數(shù)據(jù)共享立法體系的角度對(duì)之加以借鑒。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度下的數(shù)據(jù)安全研究

網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)制度下的數(shù)據(jù)安全研究[其他][信息安全]

通過深度剖析網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全的內(nèi)在聯(lián)系,探討將數(shù)據(jù)安全保護(hù)納入網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)工作流程的必要性與可行性,提出具體的工作步驟與實(shí)施過程。在落實(shí)等級(jí)保護(hù)的基礎(chǔ)上,有序推進(jìn)數(shù)據(jù)安全保護(hù),快速、有效、體系化地開展數(shù)據(jù)安全保護(hù)工作,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全和上層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全一體的真正數(shù)據(jù)安全。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

基于隱私計(jì)算技術(shù)的數(shù)據(jù)安全共享交互框架

基于隱私計(jì)算技術(shù)的數(shù)據(jù)安全共享交互框架[其他][信息安全]

隱私計(jì)算作為一種數(shù)據(jù)安全交互解決手段,是由兩個(gè)或多個(gè)參與方聯(lián)合計(jì)算的技術(shù)和系統(tǒng),參與方可以在不泄露各自數(shù)據(jù)的前提下通過協(xié)作對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合機(jī)器學(xué)習(xí)和分析,隱私計(jì)算可實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)可用不可見”“數(shù)據(jù)不動(dòng)模型動(dòng)”,具備強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全合規(guī)性、確保隱私數(shù)據(jù)不泄露的能力,可以說是現(xiàn)階段數(shù)據(jù)安全交互與敏感信息保護(hù)的“最優(yōu)解”。圍繞數(shù)據(jù)安全共享與協(xié)同應(yīng)用,提出基于隱私計(jì)算技術(shù)的共享交互框架設(shè)計(jì)方案,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際分別給出技術(shù)架構(gòu)和邏輯架構(gòu)設(shè)計(jì),分析關(guān)鍵技術(shù)和利弊,為數(shù)據(jù)的安全交互和開發(fā)利用提供解決思路。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

生成式大模型的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)與法律治理

生成式大模型的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)與法律治理[其他][信息安全]

生成式大模型具有廣泛的應(yīng)用前景。大模型的訓(xùn)練和運(yùn)行均需要海量數(shù)據(jù)的支撐,極有可能引發(fā)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)是化解風(fēng)險(xiǎn)的前提,需要從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩個(gè)視角建立起大模型應(yīng)用數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知體系。結(jié)合歐盟、美國(guó)等大模型的治理經(jīng)驗(yàn),針對(duì)我國(guó)大模型數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理存在的不足,建議建立基于數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的分類監(jiān)管路徑、完善基于大模型運(yùn)行全過程的數(shù)據(jù)安全責(zé)任制度、探索基于包容審慎監(jiān)管的創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制,為實(shí)現(xiàn)大模型應(yīng)用的可信未來提供充分的法治保障。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

融合協(xié)議信息的TOR匿名網(wǎng)絡(luò)流量識(shí)別方法

融合協(xié)議信息的TOR匿名網(wǎng)絡(luò)流量識(shí)別方法[其他][信息安全]

TOR(The Onion Router)匿名網(wǎng)絡(luò)流量識(shí)別是一項(xiàng)重要的加密流量檢測(cè)任務(wù),隨著TOR混淆模式的迭代更新,引入OBFS4(ObjectBased File System4)混淆協(xié)議后對(duì)TOR的檢測(cè)較為困難。詳細(xì)研究了TOR行為和混淆協(xié)議特性,將關(guān)鍵行為特征與OBFS4混淆協(xié)議特征進(jìn)行融合,增強(qiáng)了面向混淆協(xié)議的TOR流量的檢出能力。另外構(gòu)造了包含瀏覽網(wǎng)頁(yè)、視頻直播、聊天等多業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,該研究方法在基于OBFS4混淆協(xié)議的TOR流量檢測(cè)任務(wù)上效果顯著,其中l(wèi)ightGBM模型檢測(cè)效果最佳,在融合協(xié)議特征的方法下準(zhǔn)確率達(dá)到9889%。同時(shí)該方法面向不同版本的TOR流量開展復(fù)測(cè),在不同版本的TOR流量檢測(cè)任務(wù)中準(zhǔn)確率均高于97%。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

基于梯度優(yōu)化的大語(yǔ)言模型后門識(shí)別探究

基于梯度優(yōu)化的大語(yǔ)言模型后門識(shí)別探究[其他][信息安全]

隨著大語(yǔ)言模型的流行并且應(yīng)用在越來越多的領(lǐng)域,大語(yǔ)言模型的安全問題也隨之而來。 通常訓(xùn)練大語(yǔ)言模型對(duì)數(shù)據(jù)集以及計(jì)算資源有著極為苛刻的要求,所以有使用需求的用戶大部分都直接利用網(wǎng)絡(luò)上開源的數(shù)據(jù)集以及模型,這給后門攻擊提供了絕佳的溫室。后門攻擊是指用戶在模型中輸入正常數(shù)據(jù)時(shí)模型表現(xiàn)像沒有注入后門時(shí)一樣正常,但當(dāng)輸入帶有后門觸發(fā)器的數(shù)據(jù)時(shí)模型輸出異常。防止后門攻擊的有效方法就是進(jìn)行后門識(shí)別。目前基于梯度的優(yōu)化方法是比較常用的,但使用這些方法時(shí)內(nèi)部影響因子的設(shè)定對(duì)識(shí)別效果具有一定影響。文章就詞令牌數(shù)量、最鄰近數(shù)量、噪聲大小進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)量和作用機(jī)制的分析,以便為后續(xù)使用這些方法的研究者提供參考。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

基于黑盒測(cè)試框架的深度學(xué)習(xí)模型版權(quán)保護(hù)方法

基于黑盒測(cè)試框架的深度學(xué)習(xí)模型版權(quán)保護(hù)方法[人工智能][信息安全]

當(dāng)前生成式人工智能技術(shù)迅速發(fā)展,深度學(xué)習(xí)模型作為關(guān)鍵技術(shù)資產(chǎn)的版權(quán)保護(hù)變得越發(fā)重要?,F(xiàn)有模型版權(quán)保護(hù)方法一般采用確定性測(cè)試樣本生成算法,存在選擇效率低和對(duì)抗攻擊脆弱的問題。針對(duì)上述問題,提出了一種基于黑盒測(cè)試框架的深度學(xué)習(xí)模型版權(quán)保護(hù)方法。首先引入基于隨機(jī)性算法的樣本生成策略,有效提高了測(cè)試效率并降低了對(duì)抗攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外針對(duì)黑盒場(chǎng)景,引入了新的測(cè)試指標(biāo)和算法,增強(qiáng)了黑盒防御的能力,確保每個(gè)指標(biāo)具有足夠的正交性。在實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方面,所提方法顯示出了高效的版權(quán)判斷準(zhǔn)確性和可靠性,有效降低了高相關(guān)性指標(biāo)的數(shù)量。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

基于大模型的智能抄清:事件要點(diǎn)抽取與報(bào)告生成

基于大模型的智能抄清:事件要點(diǎn)抽取與報(bào)告生成[其他][信息安全]

隨著信息爆炸時(shí)代的到來,如何利用抄清手段高效地從海量數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值的信息并生成準(zhǔn)確的抄清報(bào)告成為了情報(bào)分析和推理領(lǐng)域的重要挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的手動(dòng)抄清方法難以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)量龐大、多樣性高的情報(bào)數(shù)據(jù),因此需要借助自然語(yǔ)言技術(shù)提升抄清分析效率和準(zhǔn)確性。提出了一種基于大模型的智能抄清方法,旨在通過事件要點(diǎn)抽取和報(bào)告生成,實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確和可靠的情報(bào)分析和推理。該方法利用自然語(yǔ)言處理技術(shù)對(duì)抄清數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)合語(yǔ)法及語(yǔ)義信息進(jìn)行文檔事件要點(diǎn)信息抽取,基于大模型的生成能力,生成全面且內(nèi)容豐富的抄清報(bào)告。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

基于句粒度提示的大語(yǔ)言模型時(shí)序知識(shí)問答方法

基于句粒度提示的大語(yǔ)言模型時(shí)序知識(shí)問答方法[其他][信息安全]

知識(shí)問答是自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一,而時(shí)序知識(shí)問答還需考慮知識(shí)的時(shí)序關(guān)系,更是研究難點(diǎn)所在。當(dāng)前時(shí)序知識(shí)問答方法通常將知識(shí)和問題的詞向量相似度作為回答的重要依據(jù),忽略了知識(shí)所蘊(yùn)含的句粒度語(yǔ)義信息。對(duì)此,提出了一種基于句粒度提示的大語(yǔ)言模型時(shí)序知識(shí)問答方法,首先通過對(duì)句粒度提示的改進(jìn),讓大語(yǔ)言模型高效學(xué)習(xí)句粒度語(yǔ)義信息,同時(shí)驗(yàn)證大語(yǔ)言模型在Zeroshot、Fewshot及弱監(jiān)督微調(diào)下時(shí)序知識(shí)問答能力。在ICEWS0515數(shù)據(jù)集上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),所提方法回答正確準(zhǔn)確率得到可觀提升,體現(xiàn)了基于句粒度提示的大語(yǔ)言模型時(shí)序知識(shí)問答方法的有效性。

發(fā)表于:2024/2/29 16:13:00

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