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10.3979/j.issn.1673-825X.202012240420

两阶段目标类指引的行人检测对抗补丁生成算法

引用
针对缘于深度学习模型脆弱性的对抗样本攻击这一国内外热门研究课题,以无人驾驶等实际应用为背景,探讨了针对Yolo-v2行人检测系统的对抗攻击方法;基于Yolo-v2对行人目标的预测置信度和分类概率,提出基于两阶段目标类指引的行人检测对抗补丁生成算法.创新性地提出了目标类指引的攻击策略,通过先后实施目标类指引的对抗补丁生成和对抗补丁增强,有效引导了对抗补丁在训练生成过程中的收敛方向,以此逐步提升对抗补丁攻击行人检测系统的能力;在Inria数据集上实现了79个目标类指引的对抗补丁生成训练与测试.结果表明,算法以"teddy bear"为目标类生成了攻击效果最佳的对抗补丁,行人检测交并比(IOU)指标可达0.0435,显著优于对照算法的0.2448.

深度学习、对抗样本、对抗补丁、物体检测

34

TP391(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金;国家自然科学基金;中央高校基本科研业务费专项

2022-09-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共11页

565-575

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重庆邮电大学学报(自然科学版)

1673-825X

50-1181/N

34

2022,34(4)

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