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时频分区扰动实现音频分类对抗样本生成
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作者 张雄伟 张强 +2 位作者 杨吉斌 孙蒙 李毅豪 《陆军工程大学学报》 2024年第1期1-11,共11页
现有方法生成的音频分类对抗样本(adversarial example, AE)攻击成功率低,易被感知。鉴于此,设计了一种基于时频分区扰动(time-frequency partitioned perturbation, TFPP)的音频AE生成框架。音频信号的幅度谱根据时频特性被划分为关键... 现有方法生成的音频分类对抗样本(adversarial example, AE)攻击成功率低,易被感知。鉴于此,设计了一种基于时频分区扰动(time-frequency partitioned perturbation, TFPP)的音频AE生成框架。音频信号的幅度谱根据时频特性被划分为关键和非关键区域,并生成相应的对抗扰动。在TFPP基础上,提出了一种基于生成对抗网络(generative adversarial network, GAN)的AE生成方法TFPPGAN,以分区幅度谱为输入,通过对抗训练自适应调整扰动约束系数,同时优化关键和非关键区域的扰动。3个典型音频分类数据集上的实验表明,与基线方法相比,TFPPGAN可将AE的攻击成功率、信噪比分别提高4.7%和5.5 dB,将生成的语音对抗样本的质量感知评价得分提高0.15。此外,理论分析了TFPP框架与其他攻击方法相结合的可行性,并通过实验验证了这种结合的有效性。 展开更多
关键词 音频分类 对抗样本 生成对抗网络 分区扰动
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基于GAN实现环境声音分类的组合对抗防御
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作者 张强 杨吉斌 +2 位作者 张雄伟 曹铁勇 李毅豪 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期4399-4410,共12页
虽然深度神经网络可以有效改善环境声音分类(ESC)性能,但对对抗样本攻击依然具有脆弱性。已有对抗防御方法通常只对特定攻击有效,无法适应白盒、黑盒等不同攻击场景。为提高ESC模型在各种场景下对各种攻击的防御能力,该文提出一种结合... 虽然深度神经网络可以有效改善环境声音分类(ESC)性能,但对对抗样本攻击依然具有脆弱性。已有对抗防御方法通常只对特定攻击有效,无法适应白盒、黑盒等不同攻击场景。为提高ESC模型在各种场景下对各种攻击的防御能力,该文提出一种结合对抗检测、对抗训练和判别性特征学习的ESC组合对抗防御方法。该方法使用对抗样本检测器(AED)对输入ESC模型的样本进行检测,基于生成对抗网络(GAN)同时对AED和ESC模型进行对抗训练,其中,AED作为GAN的判别器使用。同时,该方法将判别性损失函数引入ESC模型的对抗训练中,以驱使模型学习到的样本特征类内更加紧凑、类间更加远离,进一步提升模型的对抗鲁棒性。在两个典型ESC数据集,以及白盒、自适应白盒、黑盒攻击设置下,针对多种模型开展了防御对比实验。实验结果表明,该方法基于GAN实现多种防御方法的组合,可以有效提升ESC模型防御对抗样本攻击的能力,对应的ESC准确率比其他方法对应的ESC准确率提升超过10%。同时,实验验证了所提方法的有效性不是由混淆梯度引起的。 展开更多
关键词 环境声音 对抗防御 对抗训练 对抗检测 判别性特征学习
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基于深度优先搜索的模糊测试用例生成方法 被引量:3
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作者 李毅豪 洪征 林培鸿 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第12期85-93,共9页
模糊测试是挖掘网络协议漏洞的重要方法之一。现有的模糊测试方法存在覆盖路径不完全、效率低下等问题。为了解决这些问题,文中提出了基于深度优先搜索的模糊测试用例生成方法,该方法将状态机转换成有向无回路图,以获得状态迁移路径,并... 模糊测试是挖掘网络协议漏洞的重要方法之一。现有的模糊测试方法存在覆盖路径不完全、效率低下等问题。为了解决这些问题,文中提出了基于深度优先搜索的模糊测试用例生成方法,该方法将状态机转换成有向无回路图,以获得状态迁移路径,并通过提高测试用例在发送报文中的占比来提升模糊测试效率。该方法主要包括合并状态迁移、消除循环路径、搜索状态迁移路径、标记重复状态迁移和基于测试用例引导的模糊测试5个阶段。在合并状态迁移阶段,将首尾状态相同的状态迁移进行合并。在消除循环路径阶段,根据深度优先搜索判断图中的循环,并通过删除边将状态机转换成有向无回路图。在搜索状态迁移路径阶段,搜索有向无回路图从初始状态到终止状态的全路径,并对原状态机图使用Floyd算法补充被去除的边构造测试路径,以确保充分测试状态机中的每一个状态迁移。在标记重复状态迁移阶段,对重复状态迁移进行标记,避免对重复的状态迁移进行反复测试,以缩减测试的冗余。在基于测试用例引导的模糊测试阶段,生成针对状态迁移的测试用例,并将测试用例均匀分发到重复的状态迁移上,其中的部分测试用例能够起到引导状态迁移的作用,对被测目标进行模糊测试。实验结果表明,所提方法能够取得更高的有效测试用例比例。 展开更多
关键词 模糊测试 漏洞挖掘 有状态协议 协议状态机 深度优先搜索
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电子信息工程专业课程体系中的计算机教育 被引量:2
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作者 李毅豪 《电子制作》 2016年第05X期57-57,共1页
随着社会经济的不断的快速的发展,电子信息工程行业需要更多的相关的运用型的人才,对于培养相关的人才的要求,本文对电子信息工程的专业的学生进行进一步的探究和培养,根据具体的对于学生的培养的目标已经相关的课程的指标体系和有关的... 随着社会经济的不断的快速的发展,电子信息工程行业需要更多的相关的运用型的人才,对于培养相关的人才的要求,本文对电子信息工程的专业的学生进行进一步的探究和培养,根据具体的对于学生的培养的目标已经相关的课程的指标体系和有关的教学的内容,重新整理和研究提出了相关的比较有价值的电子信息工程专业的课程设计。 展开更多
关键词 电子信息工程 课程 计算机教育
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基于粗糙集聚类的报文格式推断方法
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作者 李毅豪 洪征 +1 位作者 林培鸿 冯文博 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第12期319-326,共8页
报文聚类是报文格式推断的基础,现有的报文聚类方法大多以报文的全局相似性为聚类的标准,这类聚类方法的准确率往往不高,进而影响后续报文格式提取的准确率。针对这一问题,文中提出了一种基于粗糙集聚类的报文格式推断方法,该方法包括... 报文聚类是报文格式推断的基础,现有的报文聚类方法大多以报文的全局相似性为聚类的标准,这类聚类方法的准确率往往不高,进而影响后续报文格式提取的准确率。针对这一问题,文中提出了一种基于粗糙集聚类的报文格式推断方法,该方法包括预处理、基于粗糙集的聚类、特征词提取和报文格式推断4个阶段。首先,通过数据预处理分离出目标报文中的业务类报文和控制类报文;其次,按照粗糙集理论中基于属性划分样本的方法对报文的统计特征进行聚类,这种聚类方法能够准确获取报文序列的局部特征,能够达到较好的聚类效果;然后,根据长度、频率和位置特征来提取协议特征词;最后,将协议特征词分为必选字段和可选字段,并用它们来描述报文格式。实验结果表明,该方法能够准确地获取协议的报文格式。 展开更多
关键词 协议逆向工程 报文聚类 报文格式推断 粗糙集理论 特征词提取
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基于卷积神经网络的应用层协议识别方法 被引量:6
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作者 冯文博 洪征 +2 位作者 吴礼发 李毅豪 林培鸿 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第12期3615-3621,共7页
针对传统网络协议识别方法中人工提取特征困难以及识别准确率低等问题,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)的应用层协议识别方法。首先,基于完整的传输控制协议(TCP)连接或用户数据报协议(UDP)交互划分原始网络数据,从中提取出网络流;其次... 针对传统网络协议识别方法中人工提取特征困难以及识别准确率低等问题,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)的应用层协议识别方法。首先,基于完整的传输控制协议(TCP)连接或用户数据报协议(UDP)交互划分原始网络数据,从中提取出网络流;其次,通过数据预处理将网络流转化为二维矩阵,便于CNN的分析处理;然后,利用训练样本集合训练CNN模型,自动化提取出网络协议特征;最终,基于训练成熟的CNN模型进行应用层网络协议的识别。实验结果表明,所提方法的总体协议识别准确率约为99.70%,能有效实现应用层协议的识别。 展开更多
关键词 应用层协议 网络流 协议识别 特征工程 卷积神经网络
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自适应聚类的未知应用层协议识别方法 被引量:3
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作者 洪征 龚启缘 +1 位作者 冯文博 李毅豪 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第5期109-117,共9页
应用层协议识别是指从承载应用层协议数据的网络流量中提取出可以标识应用层协议的关键特征,并以这些关键特征为基础,将同种类型的应用层协议数据划分在一起。针对现有网络流量识别方法对未知应用层协议识别率低的问题,提出了一种自适... 应用层协议识别是指从承载应用层协议数据的网络流量中提取出可以标识应用层协议的关键特征,并以这些关键特征为基础,将同种类型的应用层协议数据划分在一起。针对现有网络流量识别方法对未知应用层协议识别率低的问题,提出了一种自适应聚类的未知应用层协议识别方法。该方法以传统的AGNES层次聚类算法为基础,依据网络流应用层协议数据的负载特征,基于相似度对应用层协议进行聚类。方法将聚类算法中相似度计算划分为聚类前应用层协议数据间的相似度计算和聚类中簇间的相似度计算两部分,避免了重复性地计算应用层协议数据间的相似度,提升了算法的聚类效率。实验结果表明所提出的方法能够高效准确地对未知协议的网络流量进行识别。 展开更多
关键词 协议识别 层次聚类 网络流量 网络管理
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单通道语音增强中深度学习方法研究现状与展望 被引量:6
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作者 张雄伟 李毅豪 +1 位作者 孙蒙 张强 《陆军工程大学学报》 2022年第5期1-12,共12页
语音增强是语音信号处理领域一种传统且依然非常活跃的研究分支。单通道语音增强是指从单个麦克风采集的带噪语音中尽可能恢复出干净语音,在移动通信、语音交互、数字助听等领域有重要的应用价值。传统的单通道语音增强技术在处理平稳... 语音增强是语音信号处理领域一种传统且依然非常活跃的研究分支。单通道语音增强是指从单个麦克风采集的带噪语音中尽可能恢复出干净语音,在移动通信、语音交互、数字助听等领域有重要的应用价值。传统的单通道语音增强技术在处理平稳噪声时已取得较好的增强性能,但在非平稳噪声条件下增强效果依然难以令人满意。近年来,随着人工智能的快速发展,基于深度学习的单通道语音增强在处理非平稳噪声问题方面已取得明显的进展。通过系统梳理单通道语音增强中深度学习方法的发展,并按照技术发展脉络,分基于参数映射、基于生成对抗机制和基于弱监督3个方面进行综述,介绍三类方法的基本原理,分析典型文献的技术思路,总结三类方法的优势与存在的问题,最后对深度学习技术在单通道语音增强领域的发展进行了展望。 展开更多
关键词 单通道语音增强 深度学习 参数映射 生成对抗网络 弱监督
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植物源药物防治水产动物纤毛虫病的研究进展 被引量:1
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作者 黄璐熹 明成玥 +2 位作者 玉洁莹 李毅豪 叶仕根 《黑龙江畜牧兽医》 北大核心 2023年第17期49-54,共6页
水产动物纤毛虫病具有传染性强、死亡率高等特点,对我国水产业造成了严重的经济损失。植物源药物具有成本低、易降解、毒副作用小、资源丰富等优势,越来越多地被应用于水产动物纤毛虫病害防治工作中。文章从植物源药物抗水产动物纤毛虫... 水产动物纤毛虫病具有传染性强、死亡率高等特点,对我国水产业造成了严重的经济损失。植物源药物具有成本低、易降解、毒副作用小、资源丰富等优势,越来越多地被应用于水产动物纤毛虫病害防治工作中。文章从植物源药物抗水产动物纤毛虫病的应用、有效组分和作用机制等方面进行了综述,并展望了植物源药物在水产动物纤毛虫病防治中的应用前景和发展趋势,以期为植物源药物的相关研究工作提供参考。 展开更多
关键词 植物源药物 水产动物 纤毛虫 活性组分 作用机制
原文传递
面向电台通信的CLU-Net语音增强网络
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作者 姚瑶 杨吉斌 +2 位作者 张雄伟 李毅豪 宋宫琨琨 《计算机科学》 2024年第9期338-345,共8页
为了消除电台系统中的环境噪声和信道噪声对语音通信质量的不利影响,提升电台语音通信的质量,提出了一种基于联合通道注意力与长短时记忆网络(Long Short Term Memory,LSTM)的深度可分离U形网络CLU-Net(Channel Attention and LSTM-base... 为了消除电台系统中的环境噪声和信道噪声对语音通信质量的不利影响,提升电台语音通信的质量,提出了一种基于联合通道注意力与长短时记忆网络(Long Short Term Memory,LSTM)的深度可分离U形网络CLU-Net(Channel Attention and LSTM-based U-Net)。该网络采用深度可分离卷积实现低复杂度的特征提取,联合利用注意力机制和LSTM同时关注语音通道特征和长时上下文联系,在参数量较少的情况下实现对干净语音特征的关注。在公开与实测数据集上进行多组对比实验,仿真结果表明,所提方法在VoiceBank-DEMAND数据集上的PESQ和STOI等指标得分优于同类语音增强模型。实测实验结果表明,所提CLU-Net增强框架能够有效抑制环境噪声与信道噪声,在低信噪比条件下的增强性能优于其他同类型的增强网络。 展开更多
关键词 电台通信 语音增强 深度可分离卷积 注意力机制
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