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醉染图书深度神经网络9787519849641
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前言
部分 人工智能骗术简介
章 简介
深度学习简介
深度学习简史
人工智能“视错觉”:惊人的
什么是“对抗输入”?
对抗扰动
不自然的对抗输入
对抗补丁
物理世界的对抗样例
更广阔的领域:“对抗机器学习”
对抗输入的启示
第2章 攻击动机
绕过Web过滤器
线上声誉和品牌管理
伪装自己,逃避监控
保护个人在线上的隐私
迷惑自动驾驶车辆
语音控制型设备
第3章 深度神经网络基础
机器学习
深度学习基本概念
深度神经网络模型作为数学函数
深度神经网络的输入和输出
深度神经网络的内部和前馈处理
深度神经网络如何学习
创建一个简单的图像分类器
第4章 用深度神经网络处理图像、音频和视频
图像
图像的数字表示
图像处理深度神经网络
卷积神经网络简介
音频
音频的数字化表示
音频处理深度神经网络
循环神经网络简介
语音处理
视频
视频的数字化表示
视频处理深度神经网络
对抗思考
利用ResNet50网络为图像分类
第2部分 生成对抗输入
第5章 对抗输入的原理
输入空间
从训练数据泛化
用OoD数据做实验
深度神经网络在想什么?
扰动攻击:化改动,优选化影响
对抗补丁:优选化分散注意力
度量可检测
度量扰动的一种数学方法
考虑人的感知
小结
第6章 对抗扰动的生成方法
白盒方法
搜索输入空间
利用模型的线质
对抗显著,陛
增加对抗置信度
白盒方法的变体
有限黑盒方法
基于分数的黑盒方法
小结
第3部分 理解真实世界的威胁
第7章 真实世界的攻击模式
攻击模式
直接攻击
复制品攻击
迁移攻击
通用迁移攻击
可复用补丁和可复用扰动
整合起来:混合方法和折中处理
第8章 物理世界攻击
对抗物体
对抗物体的制作和摄像机能
视角和环境
对抗声音
音频复现和麦克风能
音频位置和环境
在物理世界创建对抗样例的可行
第4部分 防御
第9章 评估模型对对抗输入的健壮
对抗的目的、能力、约束和知识
目的
能力、知识和对系统的掌控权
模型评估
实型健壮度量标准
理论型健壮度量标准
小结
0章 防御对抗输入
改进模型
梯度遮罩
对抗训练
应对OoD,置信度纳入训练
随机失活不确定的度量值
数据预处理
大型处理链中的预处理
智能移除对抗内容
隐藏目标
构建对抗输入的强大防御机制
开源项目
全局视角
1章 未来趋势:面向更健壮的人工智能系统
用轮廓识别增加健壮
多感官输入
物体的构成和层级
写在
附录A 数学术语参考
作者介绍
封面介绍
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