極客網·人工智能5月25日 據(jù)外媒報道,韓國研究人員最近開發(fā)了一種基于暗網數(shù)據(jù)訓練的大型語言模型DarkBERT。這個AI模型旨在幫助網絡安全專業(yè)人員從暗網提取有關網絡威脅的情報。
DarkBERT可以研究暗網,以識別和標記潛在的網絡安全威脅,包括數(shù)據(jù)泄露和勒索軟件。
韓國科學技術院(KAIST)的研究人員與數(shù)據(jù)情報機構S2W開展合作,開發(fā)出生成式AI語言模型DarkBERT,該模型專門針對來自暗網的數(shù)據(jù)集進行訓練。
與ChatGPT或Bard之類的聊天機器人不同,該模型旨在創(chuàng)建一個工具來分析數(shù)據(jù)集并回答特定的查詢。DarkBERT可以驗證使用暗網作為數(shù)據(jù)集是否能讓AI工具更好地理解這些環(huán)境中使用的語言,從而可以為網絡安全專業(yè)人員和執(zhí)法部門提供幫助。
研究人員使用Tor網絡訓練AI模型
為了優(yōu)化DarkBert適應暗網上使用的語言,研究小組通過爬行代理Tor網絡創(chuàng)建了一個大型數(shù)據(jù)庫。該研究團隊還采用重復數(shù)據(jù)刪除、數(shù)據(jù)過濾和預處理技術,以減輕與暗網內容相關的道德?lián)鷳n,而暗網內容通常包含大量敏感信息。
該模型在16天內輸入了兩組數(shù)據(jù),其中預處理的數(shù)據(jù)包括受害組織的名稱、泄露數(shù)據(jù)的詳細信息、威脅聲明、非法圖像等信息。
由于暗網的信息存在潛在風險,DarkBert在短期內不會向公眾開放。然而,用戶可以提出將這個AI模型用于學術目的的請求。
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