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多视觉传感器协同弱小目标检测 被引量:1
1
作者 王田 程嘉翔 +2 位作者 刘克新 王薇 吕金虎 《指挥与控制学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期9-18,共10页
多视觉传感器协同对空实现全区域覆盖的弱小目标检测,在近距离防空领域中具有重要意义。现有的全区域覆盖方法存在覆盖率低、随机性差等问题,弱小目标检测算法存在模型大、定位及分类准确性低等问题。提出了一种高效的对空全区域覆盖算... 多视觉传感器协同对空实现全区域覆盖的弱小目标检测,在近距离防空领域中具有重要意义。现有的全区域覆盖方法存在覆盖率低、随机性差等问题,弱小目标检测算法存在模型大、定位及分类准确性低等问题。提出了一种高效的对空全区域覆盖算法和轻量级弱小目标检测算法,通过结合最大面积优先法和最小曼哈顿离法改善存在覆盖死角和随机性差等问题。提出密集通道扩展网络(dense and channel expand network,DCENet)模型,基于轻量级稠密拼接和自适应尺寸通道扩展方法,在弱小目标数据集上获得了比原算法更有竞争力的平均精度结果。 展开更多
关键词 协同目标检测 全区域覆盖 弱小目标检测 轻量级稠密拼接
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基于隐空间扩散模型的差分隐私数据合成方法研究 被引量:1
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作者 葛胤池 张辉 孙浩航 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第3期30-38,共9页
数据共享与发布可以有效发挥数据的价值,能够在数智时代推动科技进步和经济社会的发展。在数据共享的同时如何保护数据版权及个人隐私仍是一项巨大的挑战。差分隐私数据合成是数据隐私保护的有效手段,数据持有者通过发布合成数据取代真... 数据共享与发布可以有效发挥数据的价值,能够在数智时代推动科技进步和经济社会的发展。在数据共享的同时如何保护数据版权及个人隐私仍是一项巨大的挑战。差分隐私数据合成是数据隐私保护的有效手段,数据持有者通过发布合成数据取代真实数据,一方面可以保护数据隐私,另一方面也可以提高数据的泛用性与可用性。针对差分隐私生成模型合成图像数据样本可用性低的问题,提出了基于隐空间扩散模型的两阶段差分隐私生成模型。首先对原始图像进行差分隐私感知信息压缩,将其从像素空间投射至隐空间中,获得原始敏感数据的脱敏隐向量表示。然后将隐向量输入扩散模型,使其逐渐转变为先验分布,并通过去噪过程进行采样。最后,使用MNIST和Fashion MNIST数据集训练并进行数据合成,结果表明该模型在FID和下游任务准确性上相比DP-Sinkhorn等SOTA模型均有明显提升。 展开更多
关键词 差分隐私 数据合成 生成模型 自编码器 扩散模型
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基于数据表示不变性的域泛化研究
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作者 倪云昊 黄雷 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期705-713,共9页
域泛化是人工智能近几年非常热门的一个研究方向,希望在不同的数据分布中学习到与任务相关的不变表征,即移除不同域在学习任务中的影响,从而提升模型的域泛化能力。为提升模型域泛化能力,利用基于不变性风险最小化的思想,具体将神经网... 域泛化是人工智能近几年非常热门的一个研究方向,希望在不同的数据分布中学习到与任务相关的不变表征,即移除不同域在学习任务中的影响,从而提升模型的域泛化能力。为提升模型域泛化能力,利用基于不变性风险最小化的思想,具体将神经网络分为特征提取器和不变性分类器进行分别探究。在特征提取器上,采用了基于牛顿迭代的组白化方法来控制激活值的分布,从而使得不同的图像经过神经网络后能够去除部分域信息,以求达到域泛化的目的;在不变性分类器上,探究了特征和权重的规范化方法对模型域泛化效果的影响,并提出了基于余弦相似度损失函数的雪花算法,该算法提升了模型域泛化的准确率。此外,提供了关于雪花算法的理论推导并做了深入分析,为实验提供了理论支撑。 展开更多
关键词 域泛化 不变风险最小化 组白化 迭代白化 雪花算法
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基于预训练模型和中英文威胁情报的TTP识别方法研究
4
作者 任昌禹 张玲 +1 位作者 姬航远 杨立群 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2024年第7期1076-1087,共12页
TTP情报主要存在于非结构化的威胁报告中,是一种具有重要价值的网络威胁情报。然而,目前开源的TTP分类标签数据集主要集中在英文领域,涵盖的语料来源与TTP种类较为有限,特别是缺乏中文领域的相关数据。针对该情况,文章构建了一个中英文... TTP情报主要存在于非结构化的威胁报告中,是一种具有重要价值的网络威胁情报。然而,目前开源的TTP分类标签数据集主要集中在英文领域,涵盖的语料来源与TTP种类较为有限,特别是缺乏中文领域的相关数据。针对该情况,文章构建了一个中英文TTP情报数据集BTICD,该数据集包含17700条样本数据与236种对应的TTP。BTICD首次利用了公开的中文威胁报告语料进行TTP标注,且标注了一部分无法映射到任何一种TTP的白样本数据。文章基于预训练模型构建,并在该双语数据集上微调得到双语TTP识别模型SecBiBERT。实验结果表明,SecBiBERT在50种常见TTP分类任务上的Micro F1分数达到86.49%,在全量236类TTP分类任务上Micro F1分数达到73.09%,识别性能表现良好。 展开更多
关键词 TTP 威胁情报 预训练模型
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基于属性的SASE访问控制及动态路由技术研究
5
作者 金盛豪 郑宇 +1 位作者 涂昱 张辉 《数据与计算发展前沿(中英文)》 CSCD 2024年第6期97-108,共12页
【目的】近年来,传统企业网络结构被颠覆,融合了广域网组网能力与网络安全功能的安全访问服务边缘(SASE)概念被提出。本文面向SASE的访问控制、动态路由等需求进行研究。【方法】通过定义“属性”来描述SASE环境中的实体身份和实时上下... 【目的】近年来,传统企业网络结构被颠覆,融合了广域网组网能力与网络安全功能的安全访问服务边缘(SASE)概念被提出。本文面向SASE的访问控制、动态路由等需求进行研究。【方法】通过定义“属性”来描述SASE环境中的实体身份和实时上下文,提出基于属性的动态安全网络访问技术方法。首先,设计基于属性的访问控制技术,以支撑SASE的动态细粒度访问控制功能。然后,设计基于属性的动态路由架构,结合数据包、网络环境、发送方与接收方等实体所携带的属性做出路由决策,为SASE的流量调度和服务编排功能提供了基础。【结果】可行性验证实验结果表明,该技术方法的虚拟网络带宽损失率约为4.04%,虚拟网络抖动峰值为1.534ms,虚拟网络丢包率峰值为0.825%,均处于合理范畴。【结论】本方法在提高网络安全性和动态性的前提下,并未对网络性能产生较大影响,已具备实用价值。 展开更多
关键词 安全访问服务边缘 基于属性的访问控制 基于属性的路由
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智能系统行为动力学理论与安全监测方法
6
作者 李思民 王嘉凯 +1 位作者 刘艾杉 刘祥龙 《网络空间安全科学学报》 2024年第6期86-97,共12页
人工智能(Artificial Intelligence,AI)在网络安全领域中得到愈发广泛的应用,但人工智能技术的黑箱性与真实应用场景的复杂性,给智能系统部署过程中的安全性带来了一系列重大挑战。虽然国内外对于智能算法监测开发了一系列平台与工具,... 人工智能(Artificial Intelligence,AI)在网络安全领域中得到愈发广泛的应用,但人工智能技术的黑箱性与真实应用场景的复杂性,给智能系统部署过程中的安全性带来了一系列重大挑战。虽然国内外对于智能算法监测开发了一系列平台与工具,但由于智能系统中存在复杂环境影响,且多个智能算法间相互耦合,仅保障智能算法安全仍然不足以保障整个智能系统的平稳运行,给智能系统的安全带来了新的挑战。在进行系统部署时对智能系统的安全性进行实时监测,确保智能系统时刻运行稳定,成为解决当前智能系统安全问题的重要途径。针对智能系统所面临的安全监测问题,首先,阐述智能系统的安全内涵,指出真实生活中由于智能系统安全风险而导致的社会问题。接着,从复杂系统的角度出发,提出智能系统的微观行为动力学与宏观行为动力学理论,并给出关于智能系统的监测方法。最后,结合应用场景,给出了机器人集群典型场景下的智能系统安全监测案例,并提出了未来展望。对智能系统安全监测理论和方法体系的研究与建设,可以有效识别并提前发现智能系统在部署过程中的潜在风险与安全隐患,是实现人工智能算法可信可靠的重要组成单元,对于实现人工智能安全具有重要意义。 展开更多
关键词 人工智能 系统安全测试 复杂系统 可信赖人工智能
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人工智能驱动科学研究新范式综述——模型、应用与案例 被引量:5
7
作者 吴文峻 马宇晴 +1 位作者 高雅君 刘祥龙 《人工智能》 2023年第3期1-17,共17页
人工智能技术的快速发展引领了第四科学研究范式——“智能科学”的发展。在该人工智能驱动科学研究的新范式下,计算机能够利用海量数据,通过机器学习、深度学习等算法,达到自主学习和推理的类人智能水平(如ChatGPT、AlphaFold等人工智... 人工智能技术的快速发展引领了第四科学研究范式——“智能科学”的发展。在该人工智能驱动科学研究的新范式下,计算机能够利用海量数据,通过机器学习、深度学习等算法,达到自主学习和推理的类人智能水平(如ChatGPT、AlphaFold等人工智能技术),为科学研究中数据、模型和实验等多个方面提供了显著助益。在新范式下,诞生了一大批新的科学模型,取代了传统的经典科学模型表示方法,通过构建基于数据-知识耦合驱动的人工智能分析机制,形成了一系列深度学习增强的复合式科学模型,有望带来更多的科学突破和创新。结合“智能科学”科学研究新范式,科学研究中实验数据、计算模型和科学实验等方面的效率能够大幅提升,科学家能够高效完成研究命题设想、研究方案设计和实验仿真验证,以获得科学结论并推动科学发展。 展开更多
关键词 人工智能 科学模型 动态特性嵌入 静态特性嵌入 人工智能大模型 科学研究
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面向深度强化学习的对抗攻防综述 被引量:4
8
作者 刘艾杉 郭骏 +3 位作者 李思民 肖宜松 刘祥龙 陶大程 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期1553-1576,共24页
深度强化学习技术以一种端到端学习的通用形式融合了深度学习的感知能力与强化学习的决策能力,在多个领域得到了广泛应用,形成了人工智能领域的研究热点.然而,由于对抗样本等攻击技术的出现,深度强化学习暴露出巨大的安全隐患.例如,通... 深度强化学习技术以一种端到端学习的通用形式融合了深度学习的感知能力与强化学习的决策能力,在多个领域得到了广泛应用,形成了人工智能领域的研究热点.然而,由于对抗样本等攻击技术的出现,深度强化学习暴露出巨大的安全隐患.例如,通过在真实世界中打印出对抗贴纸便可以轻松地使基于深度强化学习的智能系统做出错误的决策,造成严重的损失.基于此,本文对深度强化学习领域对抗攻防技术的前沿研究进行了全面的综述,旨在把握整个领域的研究进展与方向,进一步推动深度强化学习对抗攻防技术的长足发展,助力其应用安全可靠.结合马尔科夫决策过程中可被扰动的空间,本文首先从基于状态、基于奖励以及基于动作角度的详细阐述了深度强化学习对抗攻击的进展;其次,通过与经典对抗防御算法体系进行对齐,本文从对抗训练、对抗检测、可证明鲁棒性和鲁棒学习的角度归纳总结了深度强化学习领域的对抗防御技术;最后,本文从基于对抗攻击的深度强化学习机理理解与模型增强的角度分析了对抗样本在强化学习领域的应用并讨论了领域内的挑战和未解决问题. 展开更多
关键词 对抗样本 对抗攻击 对抗防御 深度强化学习 模型鲁棒性
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智能系统全生命周期安全测试理论与方法 被引量:2
9
作者 王嘉凯 刘艾杉 +2 位作者 李思民 刘祥龙 吴文峻 《智能安全》 2023年第1期27-36,共10页
人工智能技术在公共、国防安全领域得到了广泛应用,然而智能系统的安全性面临极大挑战.如何有效、全面、深入地对智能系统进行安全测试成为解决当前智能系统安全问题的重要途径.近年来,国内外高度重视智能系统的安全性问题,开展了大量... 人工智能技术在公共、国防安全领域得到了广泛应用,然而智能系统的安全性面临极大挑战.如何有效、全面、深入地对智能系统进行安全测试成为解决当前智能系统安全问题的重要途径.近年来,国内外高度重视智能系统的安全性问题,开展了大量的安全测试理论方法研究并出台了大量相关政策文件.针对智能系统面临的安全问题,本文详细阐述了面向智能系统全生命周期的安全测试理论与方法.首先,本文说明了智能系统的特点、安全内涵及安全机理;接着,本文结合模型训练、模型推理、模型部署三个主要生命周期阶段,详细地阐述了智能系统面临的安全性挑战和测试理论方法;最后,本文从标准、平台等角度阐明了构建智能系统安全测试支撑体系的方式,分析了自动驾驶典型场景下的智能系统安全测试案例,并给出了未来展望.开展智能系统安全测试理论和方法体系的建设,可有效规避系统潜在风险和质量缺陷,是实现人工智能算法可解释、可信赖的基本路径,对于确保人工智能技术安全、可靠、可控具有重要意义. 展开更多
关键词 人工智能 系统安全测试 全生命周期 内涵机理 可解释性 可信赖人工智能
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基于稳定信息的小数据学习方法 被引量:1
10
作者 马宇晴 张湛舸 +1 位作者 刘卫 刘祥龙 《智能安全》 2023年第1期13-26,共14页
爆炸式增长的数据极大地推动了人工智能的进步与发展,在公共、国防安全领域得到了广泛应用,然而在这些安全攸关领域中存在分布特殊、以小概率出现的、具有动态不确定性的非完备小数据,难以利用传统的人工智能算法实现精准预测,从而出现... 爆炸式增长的数据极大地推动了人工智能的进步与发展,在公共、国防安全领域得到了广泛应用,然而在这些安全攸关领域中存在分布特殊、以小概率出现的、具有动态不确定性的非完备小数据,难以利用传统的人工智能算法实现精准预测,从而出现被诱导、误判、偏见、分歧等与人类价值显著背离的潜在风险行为,引发针对智能算法模型应用的安全事件并造成灾难性后果.因此需针对这些小数据设计新型学习范式.本文首先梳理了小数据的概念并将其按照学习难度分为信息缺失、信息偏见、信息对抗三种情况,分析了其不满足常规人工智能算法的三种强假设条件,即独立、同分布、封闭世界假设.其次,系统提出基于稳定信息的小数据学习框架,介绍了稳定信息基于模型输入、模型模块、损失函数的嵌入方式,并给出形式化表达.随后,以因果干预及数理内嵌两种稳定信息为例,介绍了相应嵌入方式的小数据学习方法,并在轨迹预测任务上验证基于稳定信息的小数据学习的有效性.最后,给出未来展望.开展基于稳定信息的小数据学习方法研究,是小数据学习的实现途径之一,可有效缓解复杂环境下传统人工智能算法强假设不成立的学习困境,引导和支持人工智能算法的高效学习和精准预测,推动人工智能技术安全、可靠、可信发展. 展开更多
关键词 小数据学习 稳定信息 因果干预 数理内嵌 智能安全 可信赖人工智能
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面向无人机群多智能体强化学习的对抗仿真平台与攻防验证
11
作者 刘双成 李思民 +3 位作者 李海南 修敬乔 刘艾杉 刘祥龙 《网络空间安全科学学报》 2023年第2期93-111,共19页
随着深度学习的函数拟合能力不断增强,研究人员将深度学习引入到强化学习中,多智能体强化学习研究的核心是如何使一组智能体在协作中学习并实施有效的策略。通过考虑智能体之间的相互作用,使得智能体具备更通用的策略和处理不同任务的能... 随着深度学习的函数拟合能力不断增强,研究人员将深度学习引入到强化学习中,多智能体强化学习研究的核心是如何使一组智能体在协作中学习并实施有效的策略。通过考虑智能体之间的相互作用,使得智能体具备更通用的策略和处理不同任务的能力,当前在包括无人机群等一系列复杂的决策任务上应用广泛。然而,使用多智能体强化学习训练得到的无人机群模型在部署时会面临环境的动态变化、输入的不确定性甚至是恶意攻击,表现出模型不鲁棒的问题。文章基于AirSim仿真环境,设计了一个无人机群对抗环境,采用基于规则的方法,将多智能体强化学习算法MAPPO适配到无人机群中,研究得到智能的无人机群模型,并深入探讨了其在个体和集体层面的行为模式。基于上述研究成果,文章提出面向无人机群的攻击框架,包含五种无人机群鲁棒性测试方法覆盖基于策略、观测和奖励函数的三种攻击算法以及基于少数群体和多数群体两种攻击算法,较为全面地覆盖了无人机群所面临的威胁。文章集成无人机群对抗环境、训练算法和攻击算法构建无人机群对抗平台并基于该平台进行实验。结合实验的可视化结果 ,文章分析了遭受五种攻击算法时无人机群模型的异常行为,证实了无人机群模型可能暴露的脆弱性问题,为提高无人机群模型鲁棒性的研究奠定了基础。 展开更多
关键词 无人机群 强化学习 对抗攻击 仿真环境
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深度学习模型压缩的挑战与展望
12
作者 杨戈 郭晋阳 柴振华 《人工智能》 2023年第3期98-106,共9页
近年来,深度学习模型在计算机视觉、自然语言处理等领域的表现取得了长足的发展和巨大的进步,但与之俱来的是复杂的网络结构和庞大的参数数量,其高昂的运算和存储成本限制了深度学习在实际应用中的部署。虽然模型轻量化方法有效地减少... 近年来,深度学习模型在计算机视觉、自然语言处理等领域的表现取得了长足的发展和巨大的进步,但与之俱来的是复杂的网络结构和庞大的参数数量,其高昂的运算和存储成本限制了深度学习在实际应用中的部署。虽然模型轻量化方法有效地减少了模型的体积与运算,但仍面临新的挑战。本文总结了目前主流的五种深度学习模型轻量化方法,深度分析模型轻量化方法在学术界与工业界目前面临的挑战。最后,本文在前沿研究成果的基础上对未来的工作加以展望。 展开更多
关键词 人工智能 深度学习 模型压缩
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开源社区拉取请求与问题的链接建立方法
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作者 蒋竞 季陈虹 +1 位作者 苗萌 张莉 《中国科学:信息科学》 北大核心 2025年第3期559-581,共23页
在开源社区GitHub,开发者通过提交拉取请求向开源项目贡献代码.一些拉取请求可能与用户发布的问题存在链接关系,表明该拉取请求希望解决这些问题.维护拉取请求和问题之间的链接关系可以增强项目的可追溯性.然而,目前链接关系由用户人工... 在开源社区GitHub,开发者通过提交拉取请求向开源项目贡献代码.一些拉取请求可能与用户发布的问题存在链接关系,表明该拉取请求希望解决这些问题.维护拉取请求和问题之间的链接关系可以增强项目的可追溯性.然而,目前链接关系由用户人工建立.由于拉取请求和问题数量太多,人工建立链接不仅耗时费力,还可能存在遗漏.针对上述问题,本文提出一种链接建立方法 LinkFinder,通过模板过滤减少正文模板内容高度同质化的影响,从拉取请求和问题中提取语义特征和统计特征,使用深度神经网络构建匹配度计算拉取请求和问题的匹配度,得到链接问题推荐列表.本文从5个开源项目中收集了25411条链接.实验结果表明, LinkFinder的MAP达到0.434~0.774, MRR达到0.436~0.774, Top-1精确率达到0.344~0.702, Top-1召回率达到0.333~0.698, Top-1 F1分数达到0.338~0.700;相比对比方法 T-BERT, LinkFinder的MAP提升了9.01%~186.63%, MRR提升了8.86%~183.50%, Top-1精确率提升了20.21%~388.54%, Top-1召回率提升了20.34%~386.52%, Top-1F1分数提升了20.27%~389.13%.为了分析链接的价值,本文设计基于链接问题参与度的评审人推荐方法.实验结果表明,相比对比方法 RevFinder,引入候选评审人对链接问题的参与度排序对4个项目的MAP提升幅度达到3.11%~41.20%, MRR提升幅度达到2.45%~49.26%. 展开更多
关键词 GitHub 拉取请求 问题 链接建立 评审人推荐
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双循环背景下中国主要食物进口贸易安全格局与态势 被引量:2
14
作者 陈枫 唐丽霞 黄运伟 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期960-974,共15页
[目的]食物安全关乎国计民生,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是中国新发展阶段保障食物安全的重要举措。[方法]本文基于2014-2022年中国谷物,肉类及其副产品,蛋、奶等产品,水产品,糖类,食用油料,蔬菜以... [目的]食物安全关乎国计民生,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是中国新发展阶段保障食物安全的重要举措。[方法]本文基于2014-2022年中国谷物,肉类及其副产品,蛋、奶等产品,水产品,糖类,食用油料,蔬菜以及水果8类主要食物进口贸易数据,从进口贸易需求层面,使用GM(1,1)模型预测2023-2027年主要食物进口贸易规模变化情况,从进口贸易市场现状层面,测算市场集中度(CR4指数、HHI指数)以及进口贸易重心变化,通过灰色关联分析影响主要食物进口贸易额增长率的主要因素,研判进口贸易安全态势,为保障中国食物安全提供建议。[结果](1)中国目前口粮绝对安全能够得到保障,但非口粮食物供给无法完全依靠国内市场得到满足,需要长期通过国际市场来弥补,而除水产品外的主要食物进口贸易均存在一定风险;(2)肉类及其副产品、谷物、糖类进口贸易额增长率波动明显、幅度较大,且对于其他主要食物进口贸易存在较大影响;(3)主要食物进口贸易重心发生了显著变化,俄罗斯以及东南亚、南美洲等新兴市场国家(地区)在中国食物进口结构中的重要性逐渐提升。[结论]通过中国食物进口贸易向“一带一路”、金砖国家等新兴市场的战略调整,贸易稳定性有所提升,然而随着未来中国食物进口需求的持续扩大,要保障进口贸易安全仍需探索更多可持续发展的合作模式。 展开更多
关键词 食物安全 双循环 进口贸易 市场集中度 贸易重心 灰色关联度 中国
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DeepSeek技术创新与通用人工智能发展趋势
15
作者 吴文峻 廖星创 赵金琨 《科技导报》 2025年第6期14-20,共7页
概述了DeepSeek在通用人工智能领域的最新进展,重点讨论了其在大语言模型、推理技术方面的创新。DeepSeek-V3引入了新的模型架构和算法设计,基于相对有限的智能硬件,对模型训练方法进行了全面和深入的优化,显著提升了模型训练效率。在... 概述了DeepSeek在通用人工智能领域的最新进展,重点讨论了其在大语言模型、推理技术方面的创新。DeepSeek-V3引入了新的模型架构和算法设计,基于相对有限的智能硬件,对模型训练方法进行了全面和深入的优化,显著提升了模型训练效率。在推理技术方面,DeepSeek-R1创新性地结合了强化学习(RL)与监督微调(SFT),提升了推理深度和逻辑推理能力。结合DeepSeek的创新工作,讨论了通用人工智能发展趋势,重点涉及3个问题:开源开放生态对发展通用人工智能的作用;依赖于模型规模扩展的“Neural Scaling Law”是否还能发挥作用;如何基于DeepSeek这类基座模型,以“通专结合”的方式实现行业大模型的落地等。 展开更多
关键词 DeepSeek 强化学习 混合专家系统 规模法则 慢思考
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