基于差分进化的缺陷样本生成算法

Defect sample generation algorithm based on differential evolution
范纯龙
宿彤
滕一平
王翼新
丁国辉
沈阳航空航天大学 计算机学院 辽宁省大规模分布式系统实验室, 沈阳 110136

摘要

黑盒攻击主要是基于决策的攻击,但普遍存在查询次数多、敏感点难选择的问题,因此提出了基于差分进化的缺陷样本生成算法。算法将黑盒攻击定义为一个无约束优化问题,利用差分进化搜索图像敏感点,并优化基于深度学习模型决策定义的损失函数以及梯度计算方法,实现有效的黑盒攻击。在攻击成功率相同的条件下,在MNIST和CIFAR10数据集上的平均查询次数分别减少了28.3%和14.8%。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(61902260)

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.10.0623
出版期卷: 《计算机应用研究》 印刷出版, 2021年第38卷 第1期
所属栏目: 信息安全技术
出版页码: 227-231
文章编号: 1001-3695(2021)01-045-0227-05

发布历史

[2021-01-05] 印刷出版

引用本文

范纯龙, 宿彤, 滕一平, 等. 基于差分进化的缺陷样本生成算法 [J]. 计算机应用研究, 2021, 38 (1): 227-231. (Fan Chunlong, Su Tong, Teng Yiping, et al. Defect sample generation algorithm based on differential evolution [J]. Application Research of Computers, 2021, 38 (1): 227-231. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

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