Adversarial Robustness for Machine Learning
Idioma: inglés
Editorial: Elsevier Science & Technology, Academic Press, 2022
- Tapa blanda
- Nuevo

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Adversarial Robustness for Machine Learning summarizes the recent progress on this topic and introduces popular algorithms on adversarial attack, defense and veri cation. Sections cover adversarial attack, veri cation and defense, mainly focusing on image classi cation applications which are the standard benchmark considered in the adversarial robustness community. Other sections discuss adversarial examples beyond image classification, other threat models beyond testing time attack, and applications on adversarial robustness. For researchers, this book provides a thorough literature review that summarizes latest progress in the area, which can be a good reference for conducting future research. In addition, the book can also be used as a textbook for graduate courses on adversarial robustness or trustworthy machine learning. While machine learning (ML) algorithms have achieved remarkable performance in many applications, recent studies have demonstrated their lack of robustness against adversarial disturbance. The lack of robustness brings security concerns in ML models for real applications such as self-driving cars, robotics controls and healthcare systems. Englisch.…
N° de ref. del artículo 9780128240205
- Título
- Adversarial Robustness for Machine Learning
- Autor
- Pin-Yu Chen
- Editorial
- Elsevier Science & Technology, Academic Press
- Año de publicación
- 2022
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 0128240202
- ISBN 13
- 9780128240205
- Peso del artículo
- 490 gramos
- Dimensiones
- 229x228x152 mm
Adversarial Robustness for Machine Learning summarizes the recent progress on this topic and introduces popular algorithms on adversarial attack, defense and veri?cation. Sections cover adversarial attack, veri?cation and defense, mainly focusing on image classi?cation applications which are the standard benchmark considered in the adversarial robustness community. Other sections discuss adversarial examples beyond image classification, other threat models beyond testing time attack, and applications on adversarial robustness. For researchers, this book provides a thorough literature review that summarizes latest progress in the area, which can be a good reference for conducting future research.
In addition, the book can also be used as a textbook for graduate courses on adversarial robustness or trustworthy machine learning. While machine learning (ML) algorithms have achieved remarkable performance in many applications, recent studies have demonstrated their lack of robustness against adversarial disturbance. The lack of robustness brings security concerns in ML models for real applications such as self-driving cars, robotics controls and healthcare systems.
- Summarizes the whole field of adversarial robustness for Machine learning models
- Provides a clearly explained, self-contained reference
- Introduces formulations, algorithms and intuitions
- Includes applications based on adversarial robustness
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Acerca del autor
Dr. Cho-Jui Hsieh is an Assistant Professor at the UCLA Computer Science department. His research focuses on developing algorithms and optimization techniques for training large-scale and robust machine learning models. He publishes in top-tier machine learning conferences including ICML, NIPS, KDD, ICLR and has won the best paper awards at KDD 2010, ICDM 2012, ICPP 2018, best paper finalist at AISEC 2017 and best student paper finalist at SC 2019. He is also the author of several widely used open source machine learning software including LIBLINEAR. His work has been cited by more than 13,000 times on Google scholar.
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Derecho al desistimiento
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
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Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
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Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
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