为了便于开源情报进行有效和高效的调查,需要技术可以简化操作,并在合适的时间让分析人员关注正确的信息。复杂的开源情报解决方案使得实现以情报为导向的过程变得更加容易。而不好的开源情报策略则可能会使组织面临风险。
可靠的开源情报平台应通过引导分析人员了解与调查相关的洞察力和联系,为人类主导的决策提供信息,而这些洞察力和联系是不可能快速手动识别的。这允许调查人员利用他们的技能和专长做出重要决定,同时确保没有遗漏任何东西。
如何能辅助人类决策是开发情报分析工具的企业需要思考的问题。
1、搜索
开源数据是分散的,并且常常是孤立的。在多个开源数据源上进行手动搜索是一个十分耗时的过程,而且效率和准确性都面临重大挑战。如果每次查询都需要单独和手动地查询每个数据源,那么综合搜索几乎是不可能的。为此,需要开发能够同时搜索多个数据源的搜索工具,而且用户可以自定义删除或者添加数据源,可自动分类结果,自动跟踪搜索历史和来源。其结果确保了分析人员能够轻松、迅速地找到调查所需的数据,使他们能够花更多的时间进行分析。
2、可视化
关联关系可能难以从书面信息中识别,并且理解大量信息常常会费时且容易出错。开源情报分析工具应该可以提供网络可视化分析图表,揭示了数据中的关系。这使得情报分析师能够理解和洞察复杂的网络或风险,并且能够确保没有潜在的重要关联关系或洞察力被遗漏。在情报传播阶段,将这些客观信息直接输出到报告中的能力,也使得情报用户更容易解释,否则可能难以呈现的关联关系。
3、社交媒体分析
现代开源数据的大部分价值可以通过公开可用的社交媒体找到,其中网络链接、个人行为和动作通常可以自由查看。社交媒体分析工具需要能够关联多个信息源的相同发帖内容、图像、简介和用户名等内容,将散落在各个社交媒体的关联信息进行融合。同时还能多社交网络群体进行关系分析和话题溯源及传播过程分析。
4、人工智能辅助决策分析
大模型是现在逐渐在情报分析领域开始流行的新兴技术,通过使用大模型确实能够快速让情报分析师在海量信息中找到关键线索和知识。但大模型也存在过拟合、AI编辑和生成内容时产生幻觉,或者无法识别干扰数据,从而导致情报分析师无法获得正确的反馈等问题。因此,如何将人工智能与人工进行紧密结合,是AI能够成为辅助决策的有力工具,是开发者需要思考的问题。而将基于动态本体论开发的具有逻辑自洽功能的分析工具与大模型紧密结合是提升情报分析效率和准确度的有效途径。
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