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机器学习安全攻击与防御机制研究进展和未来挑战 被引量:22
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作者 李欣姣 吴国伟 +2 位作者 姚琳 张伟哲 张宾 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期406-423,共18页
机器学习的应用遍及人工智能的各个领域,但因存储和传输安全问题以及机器学习算法本身的缺陷,机器学习面临多种面向安全和隐私的攻击.基于攻击发生的位置和时序对机器学习中的安全和隐私攻击进行分类,分析和总结了数据投毒攻击、对抗样... 机器学习的应用遍及人工智能的各个领域,但因存储和传输安全问题以及机器学习算法本身的缺陷,机器学习面临多种面向安全和隐私的攻击.基于攻击发生的位置和时序对机器学习中的安全和隐私攻击进行分类,分析和总结了数据投毒攻击、对抗样本攻击、数据窃取攻击和询问攻击等产生的原因和攻击方法,并介绍和分析了现有的安全防御机制.最后,展望了安全机器学习未来的研究挑战和方向. 展开更多
关键词 机器学习 安全和隐私 攻击分类 防御机制
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