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AI和機器學習受五角大樓”重用”,以用來創(chuàng)建更強大的網(wǎng)絡防御制度

物聯(lián)網(wǎng)之聲 ? 來源:YXQ ? 2019-03-24 10:53 ? 次閱讀
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國防高級研究計劃局(DARPA)正在推行一項前所未有的機器學習“突破性”技術,即開創(chuàng)一種網(wǎng)絡安全新技術,旨在同時阻止多重攻擊并盡量阻止現(xiàn)有防御系統(tǒng)無法識別的新型攻擊。

旨在大規(guī)模改進實時AI和機器學習的DARPA主導的“終身學習機”(L2M)計劃依賴于這一基本前提:某些基于機器學習的系統(tǒng)可能難以識別、集成并組織某些復雜且尚未被大眾認識到的新信息。

DARPA信息創(chuàng)新辦公室項目經(jīng)理和馬薩諸塞大學計算機科學教授Hava Siegelmann說道:“如果面對的攻擊過于不同尋常,系統(tǒng)可能無法識別并阻止它們。因此我希望有這種能夠在實踐中學習的機器學習模型。有些情況下系統(tǒng)并不知道該怎么做?!?/p>

新興高科技計劃的目標可以通過“實時訓練”來解釋。如果機器在實時進行分析的同時學習最困難或最模糊的事物,那么,正如Siegelmann解釋的那樣: “我們不受訓練集的束縛(先前編譯或存儲的信息)。我們將舊數(shù)據(jù)和新數(shù)據(jù)放在一起,以便在全部培訓數(shù)據(jù)上重新訓練網(wǎng)絡?!?/p>

正如Siegelmann解釋的那樣,存在某些從未見過的細微差別或數(shù)據(jù)排列。當然,這些都與機器學習通??梢苑治龅膬?nèi)容背道而馳。

此外,人工智能似乎也有一些限制,這意味著它可能還沒有能力完全消化和吸收一些非常主觀的變量,如“情感”與”本能”、某些需要通過人類認知而實現(xiàn)的獨特決策、或任何與計算機算法、數(shù)學公式或一些純科學分析方法不兼容的東西。

相反地,根據(jù)一些行業(yè)計算機科學家,通過利用包括語音模式、歷史行為以及許多其他類型數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫,AI現(xiàn)在處于能夠處理更多主觀事物的前沿。

有趣的是,Seigelmann解釋說,LM2與人類生物現(xiàn)象有一些概念上的相似之處。她說,實時輸入和輸出之間的先進協(xié)同作用類似于嬰兒理解周圍環(huán)境的機制。

“當嬰兒出生時,它一直在學習如何適應并學習。如果一個機器能夠立刻將新信息添加并同步至現(xiàn)存數(shù)據(jù)庫以快速吸收并理解它,那么它就能快速識別并計算新信息。”Siegelmann補充道。

探索與創(chuàng)建與計算機算法相關的生物學絕非前所未有。五角大樓科學家長期以來一直沉浸在被稱為“仿生學”的學科中。在這一學科中,鳥類和蜜蜂的集群模式成為了開發(fā)無人機新算法的一種分析方式,使它們能夠協(xié)調集成功能,準確群集或進行串聯(lián)操作而不會發(fā)生碰撞。

除了正在迅速發(fā)展的L2M工作外,Siegelmann還強調了一項相關但又截然不同的專注于網(wǎng)絡安全方向的探索。這項研究旨在阻止比尋常攻擊更為先進的網(wǎng)絡攻擊。

這一被稱為AI反欺騙魯棒性保證(Guarantee AI Robustness Against Deception,GARD)的網(wǎng)絡安全概念(計劃)的目的在于了解一種更為復雜的新型網(wǎng)絡攻擊。正如Siegelmann所說,這一研究“使得機器學習更敏感,使人工智能更強大且更有韌性?!?/p>

GARD計劃旨在開發(fā)解決新興入侵的方法。這些入侵意在“欺騙”、“混淆”或誤導它正在攻擊的機器學習系統(tǒng)。

Siegelmann說。:“這種攻擊可能涉及一種會向機器學習系統(tǒng)發(fā)送一些東西以使AI以一種不可預期的方式作出響應的算法,實際上是混淆并欺騙算法強迫它做出決定?!?/p>

如果此類攻擊成功,攻擊者可以(比如說)指示AI系統(tǒng)允許攻擊者訪問受保護的網(wǎng)絡,并如Siegelmann所比喻的那樣,“打開一扇門”。

Siegelmann根據(jù)輸入和輸出之間的某種協(xié)同作用對其進行了解釋。DARPA的一位官員說,這種方法使網(wǎng)絡安全能夠跟蹤并阻止比當前常見手法更廣泛的攻擊方法。

DARPA官員在一份書面聲明中解釋道。:“當前的防御工作旨在防范預先定義的特定對抗性攻擊。它們?nèi)菀讛〗o超出其測試設計參數(shù)的攻擊。GARD尋求以一種不同的方式來進行機器學習防御?!?/p>

雖然GARD的努力是基于(早已存在的)科學的,這一項目其實仍處于初級階段。DARPA剛剛向業(yè)界發(fā)出廣泛宣傳以征求意見,并計劃在今年12月前正式啟動該計劃。

Siegelmann補充說:“我們將促使AI更好地創(chuàng)建防御制度,通過保護現(xiàn)有機器或建設更新的機器學習模型,這樣我們就可以保護現(xiàn)有的機器學習方法了?!?/p>

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原文標題:AI和機器學習獲五角大樓”重用”,創(chuàng)建更強大的網(wǎng)絡防御制度

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