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针对图像识别的一种分步对抗防御方法研究
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作者 徐茹枝 王硕 +1 位作者 龙燕 宗启灼 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2023年第6期1020-1029,共10页
随着深度学习技术的不断发展,其在图像识别领域的应用也取得了巨大突破,但对抗样本的存在严重威胁了模型自身的安全性。因此,研究有效的对抗防御方法,提高模型的鲁棒性,具有深刻的现实意义。为此,基于快速生成对抗样本和保持样本预测结... 随着深度学习技术的不断发展,其在图像识别领域的应用也取得了巨大突破,但对抗样本的存在严重威胁了模型自身的安全性。因此,研究有效的对抗防御方法,提高模型的鲁棒性,具有深刻的现实意义。为此,基于快速生成对抗样本和保持样本预测结果相似性之间的博弈,提出了一种分步防御方法。首先,对通用样本进行随机数据增强,以提高样本多样性;然后,生成差异性对抗样本和相似性对抗样本,增加对抗训练中对抗样本的种类,提高对抗样本的质量;最后,重新定义损失函数用于对抗训练。实验结果表明,在面对多种对抗样本的攻击时,分步防御方法表现出了更优的迁移性和鲁棒性。 展开更多
关键词 图像增强 对抗训练 分步防御 深度学习
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工业控制系统高隐蔽性数据攻击防御方法研究
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作者 徐茹枝 吕畅冉 +1 位作者 龙燕 刘远彬 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2022年第12期34-46,共13页
工业控制系统(Industrial Control System,ICS)是工业生产过程中的关键部分,攻击者发起同时攻击多台设备的数据,使系统更加紊乱。针对ICS中存在的数据攻击,文章改进基于过程感知的隐蔽性攻击检测(Process-Aware Stealthy-Attack Detecti... 工业控制系统(Industrial Control System,ICS)是工业生产过程中的关键部分,攻击者发起同时攻击多台设备的数据,使系统更加紊乱。针对ICS中存在的数据攻击,文章改进基于过程感知的隐蔽性攻击检测(Process-Aware Stealthy-Attack Detection,PASAD)算法,提出适用于多变量环境的基于鲁棒主成分分析法和过程感知的隐蔽性攻击检测(Robust Principal Component Analysis and Process-Aware Stealthy-Attack Detection,RPCA-PASAD)算法。首先,文章利用皮尔逊相关系数将强相关性的数据划分为同一个集群,并将异常数据进行放大,通过RPCA对数据进行降维和去噪,将去噪后的数据嵌入汉克尔矩阵;然后,文章利用投影矩阵分析去噪后的数据间的内在联系,获得系统稳定状态数据的中心;最后,文章采用最小二乘法对数据进行量化获取判别数据是否异常的阈值。对田纳西-伊斯曼(Tenhessee-Eastman,TE)过程模型和水处理模型(Secure Water Treatment,SWaT)进行了仿真测试,实验结果表明,文章所提检测算法适用于多变量数据攻击的检测环境,对隐蔽性数据攻击检测实时性较强,误报率较低,可以有效地部署在数据采集与监视控制(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA)系统主机和可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)中,对实际生产生活中减少ICS的损失具有重要意义。 展开更多
关键词 工业控制系统 异常检测 隐蔽性数据攻击
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