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面向区块链漏洞知识库的大模型增强知识图谱问答模型 被引量:4
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作者 解飞 宋建华 +2 位作者 姜丽 张龑 何帅 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期137-142,共6页
大语言模型(LLM)在专业领域特别是区块链漏洞领域应用时存在局限性,如专业术语噪声干扰和细粒度信息过重导致理解不足。为此,构建一种面向区块链漏洞知识库的增强型知识图谱问答模型(LMBK_KG)。通过整合大模型和知识图谱来增强知识表示... 大语言模型(LLM)在专业领域特别是区块链漏洞领域应用时存在局限性,如专业术语噪声干扰和细粒度信息过重导致理解不足。为此,构建一种面向区块链漏洞知识库的增强型知识图谱问答模型(LMBK_KG)。通过整合大模型和知识图谱来增强知识表示和理解能力,同时利用多粒度语义信息进行专业问题的过滤和精准匹配。研究方法包括使用集成的多粒度语义信息和知识图谱来过滤专业术语噪声,以及采用大模型生成的回答与专业知识图谱进行结构化匹配和验证,以提高模型的鲁棒性和安全性。实验结果表明,所提出的模型在区块链漏洞领域问答的准确率比单独使用大模型提高26%。 展开更多
关键词 大语言模型 知识图谱 问答模型 多粒度语义信息 区块链 漏洞信息 文本表征
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支持上下文感知的图结构混合访问控制模型
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作者 陈函 袁凌云 +2 位作者 张黔会 戴晖 保昊辰 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第5期1490-1499,共10页
针对现有访问控制模型在高负载情况下性能不足、缺乏对上下文信息的综合考虑等问题,提出一种支持上下文感知的图结构访问控制模型G-RABAC(graph-based role and attribute-based access control)。首先,G-RABAC结合RBAC(role-based acce... 针对现有访问控制模型在高负载情况下性能不足、缺乏对上下文信息的综合考虑等问题,提出一种支持上下文感知的图结构访问控制模型G-RABAC(graph-based role and attribute-based access control)。首先,G-RABAC结合RBAC(role-based access control)与ABAC(attribute-based access control)模型,将基于ABAC的访问控制策略可视化为授权图,定义角色间的关系为特殊的主体属性,实现了属性和上下文信息的高效管理。其次,构建了基于G-RABAC的访问控制框架,并设计了基于上下文的访问控制决策算法和风险感知算法,实现了支持多维上下文感知的访问控制。在此基础上,集成区块链和G-RABAC模型,设计了用户身份合法性验证合约,结合Web3.0技术有效监控和处理用户访问行为,提升了访问控制的安全性和透明性。实验结果表明,G-RABAC模型的访问控制效率显著提升,与所选基线方案相比,访问控制时间开销基本维持在230 ms以内,且能够在多用户并发场景中支持安全且细粒度的访问控制,具备更高的灵活性和扩展性。 展开更多
关键词 混合访问控制 图模型 上下文感知 区块链
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基于异构合约图多维度特征深度融合的漏洞检测方法
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作者 周涛 杜永萍 +1 位作者 谢润锋 韩红桂 《计算机科学》 北大核心 2025年第9期368-375,共8页
智能合约是在区块链上自动执行的代码,具有不可逆性且与金融交易密切相关,故其安全问题至关重要。然而,当前智能合约漏洞检测技术仍面临特征提取效率低、检测精度低以及过度依赖专家规则等问题。对此,提出一种基于异构合约图多维度特征... 智能合约是在区块链上自动执行的代码,具有不可逆性且与金融交易密切相关,故其安全问题至关重要。然而,当前智能合约漏洞检测技术仍面临特征提取效率低、检测精度低以及过度依赖专家规则等问题。对此,提出一种基于异构合约图多维度特征深度融合的漏洞检测方法。首先,针对智能合约数据集的代码进行去噪处理,采用代码函数交换等数据增强方法扩充数据集,进而将其表示为异构合约图。其次,结合图嵌入技术以及代码预训练技术高效获取智能合约图以及对应操作码中节点的高维度语义表示。最后,设计双层异构图注意力网络深度融合在两种维度下学习到的节点特征,以实现高效的漏洞检测。针对不同类型漏洞的实验结果表明,所提方法整体表现较对比方法均有所提升,F1指标平均值高于77.72%,在拒绝服务漏洞类型的检测上表现最佳,F1值最高达到84.88%,较传统的深度学习方法和图拓扑检测方法分别提升了10.62%和22.34%。所提方法不仅提高了检测的效率和准确性,而且通过学习节点特征减少了对专家规则的依赖,为智能合约的安全性提供了更为可靠的保障。 展开更多
关键词 智能合约 预训练模型 图嵌入 图注意力网络 漏洞检测 区块链
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面向可信推理与语义补全的区块链知识图谱共享框架
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作者 黄慧玲 郭荣新 施一帆 《华侨大学学报(自然科学版)》 2025年第5期539-550,共12页
针对当前区块链驱动的知识共享架构在异构知识图谱整合、可信交互与系统效率方面面临的挑战,提出一种基于区块链的知识图谱可信推理框架(BKTRF)。首先,通过去中心化预言机实现链上与链下推理结果的可信传输,并采用基于门限机制的BLS签... 针对当前区块链驱动的知识共享架构在异构知识图谱整合、可信交互与系统效率方面面临的挑战,提出一种基于区块链的知识图谱可信推理框架(BKTRF)。首先,通过去中心化预言机实现链上与链下推理结果的可信传输,并采用基于门限机制的BLS签名算法提升多节点协同签名的效率与容错性,降低链上计算与存储开销。然后,引入基于大语言模型的知识图谱补全方法,自动生成高质量逻辑规则,以支持语义补全与推理优化。结果表明:相较于BLS签名算法,门限BLS签名算法的签名效率最高可提升53.5%;在3个数据集上,BKTRF表现出更优的补全效果与泛化能力。 展开更多
关键词 区块链 门限签名算法 大语言模型 知识图谱推理 协同优化
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面向知识图谱推理共享的区块链优化方法
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作者 许振彬 郭荣新 +1 位作者 施一帆 黄凯 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第11期3236-3242,共7页
针对目前基于区块链的知识共享架构中存在的知识完备性不足的问题进行研究,提出一种基于区块链的完备知识图谱(KG)共享方法(CKGC),利用区块链结合KG并引入推理机制促使各行业根据KG构建标准进而创建更加精准的KG,以提高知识利用效率。... 针对目前基于区块链的知识共享架构中存在的知识完备性不足的问题进行研究,提出一种基于区块链的完备知识图谱(KG)共享方法(CKGC),利用区块链结合KG并引入推理机制促使各行业根据KG构建标准进而创建更加精准的KG,以提高知识利用效率。通过引入区块链预言机实现链上与链下KG推理信息的交互,同时设计了一种基于门限机制的Schnorr签名算法并将KG推理结果上传到区块链提升预言机的签名验证效率。设计了一种基于大语言模型(LLM)的KG推理方法去完善KG,利用LLM的语义理解能力,生成高质量逻辑规则进行KG推理完善,从而提升KG的丰富度和准确性。实验结果表明,Schnorr门限签名算法与Schnorr聚合签名算法相比,签名效率提升了60%。基于LLM的KG推理方法在三个大型的KG上进行了评测,证实了该方法的有效性及先进性。CKGC为知识协作共享提供了高效可信的技术路径。 展开更多
关键词 区块链 知识共享 知识图谱 预言机 签名算法 大语言模型 知识图谱推理
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面向果蔬供应链深度溯源的图区块链模型研究 被引量:6
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作者 刘孝保 杨林 +3 位作者 易斌 阴艳超 孙海彬 顾文娟 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第17期1-10,共10页
针对传统果蔬供应链区块链模型存在溯源信息深度不足、溯源数据关联性不足、查询效率低等问题,本研究提出了一种图区块链模型。首先利用图理论对传统区块链的区块数据结构进行改进,将传统区块链结构中顺序表的存储结构改变为便于深度溯... 针对传统果蔬供应链区块链模型存在溯源信息深度不足、溯源数据关联性不足、查询效率低等问题,本研究提出了一种图区块链模型。首先利用图理论对传统区块链的区块数据结构进行改进,将传统区块链结构中顺序表的存储结构改变为便于深度溯源信息存储的图结构,以实现深度溯源信息的关联存储。然后通过图区块链映射模型建立物理区块数据与图区块链模型之间的映射关系,并按照果蔬供应链流程逻辑结构建立图区块数据架构。定制化设计图区块链数据存储、查询与权限管理智能合约,以确保供应链数据的可靠性。最后基于百度超级链平台开发图区块链模型,并与传统区块链进行性能对比实验。结果表明:图区块链能够实现果蔬供应链的深度溯源,同时还能大幅提升数据查询效率,该模型可为实现基于区块链的果蔬供应链追溯信息存储与快速查询提供新的方法和思路。 展开更多
关键词 果蔬供应链 图区块链模型 图结构 深度溯源 智能合约
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基于图神经网络的账户余额模型区块链地址分类方法 被引量:4
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作者 李致远 徐丙磊 周颖仪 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期115-126,共12页
为了监管账户余额模型公链上的交易,有必要对该类区块链上的交易进行地址分类研究。基于此,提出了一种基于图神经网络的账户余额模型区块链地址分类方法(简称AJKGS-ABCM)以实现区块链地址的分类,为区块链交易追踪提供有效的支持。该方... 为了监管账户余额模型公链上的交易,有必要对该类区块链上的交易进行地址分类研究。基于此,提出了一种基于图神经网络的账户余额模型区块链地址分类方法(简称AJKGS-ABCM)以实现区块链地址的分类,为区块链交易追踪提供有效的支持。该方法将区块链交易数据建模为图结构,以地址为节点,交易为边,提出AJK-GraphSAGE算法学习图的嵌入表示,模型的输入只需要节点及其采样的邻居节点集合。同时,模型引入注意力机制及跳跃知识结合策略,自适应地为不同层的表示分配权重,并在不同层间共享信息,提高了训练速度和泛化能力。最后进行了实验对比,结果表明该模型在准确度、召回率和F1分数上性能优于其他方法。 展开更多
关键词 账户余额模型区块链 地址分类 图神经网络 注意力机制 跳跃知识
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ElasticDAG:弹性图式区块链
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作者 岳镜涛 肖江 +3 位作者 张世桀 程凤 陈汉华 金海 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期5279-5305,共27页
图式区块链采用有向无环图(directed acyclic graph,DAG)的并行拓扑结构,相较于基于串行拓扑结构的传统链式区块链,能够显著提升系统性能,已受到业界广泛关注.然而,现有图式区块链的共识协议与存储模型高度耦合,缺乏灵活性,难以适应多... 图式区块链采用有向无环图(directed acyclic graph,DAG)的并行拓扑结构,相较于基于串行拓扑结构的传统链式区块链,能够显著提升系统性能,已受到业界广泛关注.然而,现有图式区块链的共识协议与存储模型高度耦合,缺乏灵活性,难以适应多元化应用需求.同时,大部分图式区块链在共识协议层面上缺乏灵活性,局限于概率性共识协议,难以兼顾确认延迟和安全性,尤其对于延迟敏感型应用很不友好.为此,提出弹性图式区块链系统ElasticDAG,其核心思想是将存储模型和共识协议进行解耦,让两者并行、独立地运行,从而灵活适配多元化应用.针对提升系统吞吐量和活性的需求,为存储模型设计自适应区块确认策略和基于划分的确认区块排序算法;针对降低交易确认延迟的需求,设计低延迟DAG区块链混合共识协议.实验结果表明,ElasticDAG原型系统在广域网下的吞吐量高达11 Mb/s,并具有10秒级确认性能.与OHIE相比,Elastic DAG在实现同等吞吐量的情况下,可将确认延迟降低17倍;与Haootia相比,Elastic DAG在实现同等共识延迟的情况下,可将安全性从91.04%提升到99.999914%. 展开更多
关键词 图式区块链 混合共识协议 BFT协议 存储模型 弹性区块链系统
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基于预训练与新型时序图神经网络的智能合约漏洞检测方法
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作者 庄园 樊泽楷 +2 位作者 王诚 孙建国 李耀麟 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期101-114,共14页
针对现有深度学习漏洞检测方法对合约字节码特征挖掘不足、漏洞语义表征不精准,且传统图神经网络模型对合约语句的时序信息学习能力不足,提出一种基于预训练与时序图神经网络的智能合约漏洞检测方法。首先,通过预训练模型将智能合约字... 针对现有深度学习漏洞检测方法对合约字节码特征挖掘不足、漏洞语义表征不精准,且传统图神经网络模型对合约语句的时序信息学习能力不足,提出一种基于预训练与时序图神经网络的智能合约漏洞检测方法。首先,通过预训练模型将智能合约字节码建模为漏洞语义感知的合约图结构。其次,结合自注意力机制,设计了一种新颖的基于事件驱动的时序图神经网络模型,实现对合约执行中时序信息的有效抽取。最后,聚焦于可重入漏洞、时间戳依赖漏洞以及Tx.origin身份认证漏洞,通过120932份真实合约数据集进行大量的评估实验,结果表明所提方法的检测效果显著优于现有方法。 展开更多
关键词 区块链 智能合约 漏洞检测 预训练模型 图神经网络
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