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METHOD FOR PREVENTING BREACH OF ORIGINAL DATA FOR DEEP LEARNING AND DATA BREACH PREVENTING DEVICE USING THEM

机译:防止用于深入学习和数据违规防止设备的原始数据的方法

摘要

A method for preventing breach of original data for deep learning is provided. The method includes steps of: a data breach preventing device (a) adding noise onto the acquired original data to generate 1-st noisy data; and (b)(b1) while increasing an integer k from 1 to an integer larger than 0, (i) inputting k-th noisy data into a learning network, to apply learning operations to the k-th noisy data using learned parameters of the learning network, and to output k-th characteristic information, and (ii) launching an adversarial attack on the k-th noisy data via backpropagation using at least one of (ii-1) (k_1)-st losses calculated using the k-th characteristic information and a 1-st ground truth, and (ii-2) (k_2)-nd losses calculated using (1) a k-th task specific output and (2) a 2-nd ground truth, and generating (k+1)-th noisy data, and (b2) as a result, generating n-th noisy data as watermarked data.
机译:提供了一种防止违反原始数据进行深度学习的方法。 该方法包括以下步骤:数据违规防止设备(a)在所获取的原始数据上添加噪声以产生1-st噪声数据; (b)(b1)在将整数k从1增加到大于0,(i)将k-th噪声数据输入到学习网络中的整数,以使用学习参数将学习操作应用于K-TH噪声数据 学习网络以及输出k-th特征信息,并通过使用k计算(II-1)(K_1)-ST损耗中的至少一个通过BackPropagation启动对k-Th噪声数据的对抗攻击。 -Th特征信息和1 st地面真理,(ii-2)(k_2)-nd损耗使用(1)k-th任务特定输出和(2)为2-nd地面真理,生成( k + 1)-th noisy数据,并且(b2)因此,生成第n个噪声数据作为水印数据。

著录项

  • 公开/公告号EP3901836A1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-10-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 DEEPING SOURCE INC.;

    申请/专利号EP20200213437

  • 发明设计人 LEE SUMIN;

    申请日2020-12-11

  • 分类号G06N3/08;G06N3/04;G06N20;G06F21/10;G06F21/16;G06F21/62;

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-24 21:55:11

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