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针对深度神经网络模型指纹检测的逃避算法
1
作者
钱亚冠
何念念
+5 位作者
郭艳凯
王滨
李晖
顾钊铨
张旭鸿
吴春明
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期1106-1117,共12页
随着深度神经网络在不同领域的成功应用,模型的知识产权保护成为了一个备受关注的问题.由于深度神经网络的训练需要大量计算资源、人力成本和时间成本,攻击者通过窃取目标模型参数,可低成本地构建本地替代模型.为保护模型所有者的知识产...
随着深度神经网络在不同领域的成功应用,模型的知识产权保护成为了一个备受关注的问题.由于深度神经网络的训练需要大量计算资源、人力成本和时间成本,攻击者通过窃取目标模型参数,可低成本地构建本地替代模型.为保护模型所有者的知识产权,最近提出的模型指纹比对方法,利用模型决策边界附近的指纹样本及其指纹查验模型是否被窃取,具有不影响模型自身性能的优点.针对这类基于模型指纹的保护策略,提出了一种逃避算法,可以成功绕开这类保护策略,揭示了模型指纹保护的脆弱性.该逃避算法的核心是设计了一个指纹样本检测器——Fingerprint-GAN.利用生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)原理,学习正常样本在隐空间的特征表示及其分布,根据指纹样本与正常样本在隐空间中特征表示的差异性,检测到指纹样本,并向目标模型所有者返回有别于预测的标签,使模型所有者的指纹比对方法失效.最后通过CIFAR-10,CIFAR-100数据集评估了逃避算法的性能,实验结果表明:算法对指纹样本的检测率分别可达95%和94%,而模型所有者的指纹比对成功率最高仅为19%,证明了模型指纹比对保护方法的不可靠性.
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关键词
知识产权保护
模型窃取
模型指纹
生成对抗网络
逃避算法
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职称材料
题名
针对深度神经网络模型指纹检测的逃避算法
1
作者
钱亚冠
何念念
郭艳凯
王滨
李晖
顾钊铨
张旭鸿
吴春明
机构
浙江
科技
学院
大数据
学院
海康威视&浙江科技学院边缘智能安全联合实验室
西安电子
科技
大学网络与信息
安全
学院
广州大学网络空间先进技术研究院
浙江
大学控制科学与工程
学院
浙江
大学计算机科学与技术
学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021年第5期1106-1117,共12页
基金
国家重点研发计划项目(2018YFB2100400,2018YFB1800601)
国家自然科学基金项目(61902082)
+1 种基金
浙江省重点研发计划项目(2020C01077,2021C01036,2020C01021)
之江实验室科技预研项目(2018FD0ZX01)。
文摘
随着深度神经网络在不同领域的成功应用,模型的知识产权保护成为了一个备受关注的问题.由于深度神经网络的训练需要大量计算资源、人力成本和时间成本,攻击者通过窃取目标模型参数,可低成本地构建本地替代模型.为保护模型所有者的知识产权,最近提出的模型指纹比对方法,利用模型决策边界附近的指纹样本及其指纹查验模型是否被窃取,具有不影响模型自身性能的优点.针对这类基于模型指纹的保护策略,提出了一种逃避算法,可以成功绕开这类保护策略,揭示了模型指纹保护的脆弱性.该逃避算法的核心是设计了一个指纹样本检测器——Fingerprint-GAN.利用生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)原理,学习正常样本在隐空间的特征表示及其分布,根据指纹样本与正常样本在隐空间中特征表示的差异性,检测到指纹样本,并向目标模型所有者返回有别于预测的标签,使模型所有者的指纹比对方法失效.最后通过CIFAR-10,CIFAR-100数据集评估了逃避算法的性能,实验结果表明:算法对指纹样本的检测率分别可达95%和94%,而模型所有者的指纹比对成功率最高仅为19%,证明了模型指纹比对保护方法的不可靠性.
关键词
知识产权保护
模型窃取
模型指纹
生成对抗网络
逃避算法
Keywords
intellectual property protection
model stealing
model fingerprints
generative adversarial network
evasion algorithms
分类号
TP309 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
针对深度神经网络模型指纹检测的逃避算法
钱亚冠
何念念
郭艳凯
王滨
李晖
顾钊铨
张旭鸿
吴春明
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2021
0
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