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一种基于GAN的低代价对抗性网络攻击样本生成方法

摘要

本发明公开了一种基于GAN的低代价对抗性网络攻击样本生成方法,包括:步骤1,对样本集中样本的属性和标签进行编码;步骤2,根据编码后的样本的属性计算信息增益;步骤3,对抗样本生成模型训练;步骤4,生成用于攻击的对抗样本。本发明基于GAN的基本思想,通过计算样本的属性、标签和信息增益训练模型,可以实现扰动特征的自动化选择,以最小代价生成高效的对抗性网络攻击样本。

著录项

  • 公开/公告号CN110728297A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-01-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN201910829864.7

  • 申请日2019-09-04

  • 分类号

  • 代理机构成都九鼎天元知识产权代理有限公司;

  • 代理人管高峰

  • 地址 611731 四川省成都市成华区建设北路二段4号

  • 入库时间 2023-12-17 05:18:29

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-25

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20190904

    实质审查的生效

  • 2020-01-24

    公开

    公开

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