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基于大模型应用框架LangChain的自动化红队攻击模拟方法及装置 

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申请/专利权人:广州大学

摘要:本发明公开了一种基于大模型应用框架LangChain的自动化红队攻击模拟方法及装置,方法包括:构建原子武器库、红队攻击知识库以及双层大模型;High‑levelLLM通过RAG外挂红队攻击知识库负责红队攻击任务的整体规划,Low‑levelLLM通过LangChain进行工具的编排和调用负责具体任务的动作决策和执行,共同实现红队攻击模拟的自动化。本发明通过双层大模型对自动化攻击模拟任务进行解构和规划,结合思维链的提示,有效提升了整体自动化红队攻击模拟的性能和效果。

主权项:1.基于大模型应用框架LangChain的自动化红队攻击模拟方法,其特征在于,包括下述步骤:构建原子武器库,对每个原子工具以Docker容器独立部署和封装,所述封装包括附带工具的描述、功能介绍和调用的参数;构建红队攻击知识库,对ATTCK技战术矩阵和APT威胁情报进行重构;构建双层大模型作为系统的决策和调度中心,所述双层大模型包括High-levelLLM和Low-levelLLM;接收用户下达的攻击模拟任务后,双层大模型根据CoT思维链的提示输入到High-levelLLM中,所述CoT思维链包括分步推理示例;High-levelLLM基于攻击模拟任务的理解进行任务分解成若干单独任务步骤,并规划单独任务步的顺序;逐步将单独任务步骤经过RAG检索拼接到红队攻击知识库的上下文中,获取完整的任务输入;将完整的任务输入传递到Low-levelLLM中,当返回的任务执行状态显示完成后再传递下一个单独任务步骤,直到下达的攻击模拟任务完成结束;Low-levelLLM收到完整的任务输入后,根据任务指令提供的工具的描述、功能介绍和调用的参数进行原子工具匹配,自动化构建执行链;LangChainagents模块利用执行链调用已封装好的原子工具,执行攻击模拟任务,返回任务执行状态。

全文数据:

权利要求:

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