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立命館大学 研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 吉田 康太 (最終更新日 : 2024-01-23 15:09:29) ヨシダ コウタ 吉田 康太 YOSHIDA KOTA 所属 理工学部 電子情報工学科 職名 助教 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要(関連画像) 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 総合科学技術研究機構 VLSIセンター   2. 理工学研究科   学歴 1. 2019/04/01~2022/03/31 立命館大学 理工学研究科 電子システム 博士課程 修了 博士 (工学) 2. 2017/04/01~2019/03/31 立命館大学 理工学研究科 電子システム 修士課程 修了 修士 (工学) 3. 2013/04/01~2017/03/31 立命館大学 理工学部 電子情報工学科 卒業 学士 (工学) 4. 2010/04/01~2013/03/31 私立 滝川高校 普通科 卒業 職歴 1. 2022/04/01 ~ 立命館大学 理工学部 助教 委員会・協会等 1. 2023/04 ~ 2025/03 安全性とセキュリティ(SIG-SEC)研究会 専門委員 2. 2023 ~ 2023 International Symposium on Advanced Technologies and Applications in the Internet of Things (ATAIT) Publication Chair 3. 2022 ~ 2022 International Symposium on Advanced Technologies and Applications in the Internet of Things (ATAIT) Program chair 所属学会 1. 2023 ~ 情報処理学会 2. 2022 ~ 人工知能学会 3. 2019 ~ IEEE 4. 2019 ~ 電子情報通信学会 研究テーマ 1. 深層学習技術のセキュリティ 2. ハードウェアセキュリティ 3. ハイダイナミックレンジ画像処理 4. 可視光カメラと遠赤外線カメラのセンサフュージョン 5. 特徴量出力イメージセンサと画像処理 研究概要 機械学習技術,中でも特に深層学習技術は近年様々なタスクで高い性能を示しており,その社会実装が急速に進められている.特に学習済み深層ニューラルネットワーク(DNN)による推論を元に様々な判断・制御を行うシステムは自動運転車や医用画像処理など人々の安全に関わる重要な分野でも利用されている.一方,これらの普及が進むにつれてシステムが誤った判断を行った際の被害範囲も同様に広がっており,攻撃者の標的となるリスクが高まっている. 私はエッジからクラウドまで様々なレベルで活用されるDNNとこれを搭載するシステムのセキュリティを主たる研究対象としている.従来の人が判断を記述するプログラムと異なり,DNNは大量のデータから判断を帰納的に獲得するものである.これは人が判断基準を記述しきれない実世界の膨大な情報に対して適切な判断を下すことに役立つ一方で,人がその判断根拠を解釈したり制御することが困難になっている.このような人とDNNモデルの間の乖離を悪用した攻撃として代表的なものに「敵対的サンプル生成攻撃」「モデル抽出攻撃」「モデル反転攻撃」「モデルポイズニング攻撃」などがある.これらの脅威を少しでも軽減するため,深層学習技術からだけでなく,これを利用するシステム構築側からの視点でも対策を検討していく. 私の研究は人々が安心して深層学習技術を利用できる社会を実現するためのものであり,その基盤となるセキュリティ技術について特に深く取り組むものである. 現在の専門分野 情報セキュリティ, 知覚情報処理 (キーワード:機械学習,深層学習,画像処理,暗号,セキュリティ,サイドチャネル攻撃,FPGA,LSI) 著書 1. 2020/03/10 自動運転・運転支援の実現に向けたセンサ開発 │ ,55-63頁 (共著)   論文 1. 2024 Adversarial Examples Created by Fault Injection Attack on Image Sensor Interface │ 107.A (3) (共著)   2. 2023/08/14 Evaluation of Model Quantization Method on Vitis-AI for Mitigating Adversarial Examples │ 11 (共著)   3. 2023/07/01 Image classification with SVM for CMOS sensor generating a vector image │ Journal of Signal Processing │ (単著)   4. 2023/05/14 Backdoor Attack on Deep Neural Networks Triggered by Fault Injection Attack on Image Sensor Interface │ Sensors, MDPI AG │ (共著)   5. 2022/09 Profiling Deep Learning Side-channel Attacks using Multi-label against AES circuits with RSM Countermeasure │ IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences │ (共著)   全件表示(14件) 学会発表 1. 2024/01 On-Chip Data Reduction and Object Detection for a Feature Extractable CMOS Image Sensor (International Workshop on Advanced Image Technology) 2. 2024/01 画像分類タスクを対象としたモデル抽出攻撃の概要と最近の取り組み (Small-workshop on Communications between Academia and Industry for Security (SCAIS)) 3. 2023/12 輝度勾配を出力するCMOSイメージセンサのための 畳み込みニューラルネットワークを用いた画像分類器の評価 (映像情報メディア学会2023年冬季大会) 4. 2023/12 縦方向輝度勾配CMOSイメージセンサのための出力バイナリ化手法に関する検討 (映像情報メディア学会2023年冬季大会) 5. 2023/11/01 Multispectral Pedestrian Detection with Visible and Far-Infrared Images Under Drifting Ambient Light and Temperature (Sensors) 全件表示(108件) 受賞学術賞 1. 2023/03 NCSP2023 Student Paper Award (Image classification with SVM for CMOS sensor generating a vector image) 2. 2022/03 NCSP2022 Student Paper Award (Waveform Data Augmentation using Conditional VAE for Deep Learning Side-Channel Attacks against AES circuit) 3. 2020/12 電子情報通信学会 ハードウェアセキュリティ研究会 若手優秀賞 (LiDAR-based SLAMにおける姿勢推定のためのICPアルゴリズムに対する敵対的スキャン生成攻撃) 4. 2020/07 人工知能学会 全国大会 学生奨励賞 (深層学習におけるバックドア攻撃に対する蒸留を用いた対策とポイズンデータの特定) 5. 2020/03 NCSP2020 Student Paper Award (Countermeasure against Backdoor Attack on Neural Networks Utilizing Knowledge Distillation) 全件表示(9件) 科学研究費助成事業 1. 2023/04/01 ~ 2028/03/31 フラクタル画像を用いたモデル抽出攻撃に関する研究 │ 若手研究   競争的資金等(科研費を除く) 1. 2023/04 ~ 2026/03 適応性と信頼性を両立するオンデバイス学習技術の確立 │ 競争的資金等の外部資金による研究 │ AIP加速課題   共同・受託研究実績 1. 2022/04/01 ~ 2023/03/31 安全なエッジ AI に向けた改ざん検知イメージセンサと耐タンパ行列演算回路を用いた画像認識 LSI の開発 │ その他の補助金・助成金 取得特許 1. 2020/07 アドバーサリアル攻撃に対する防御方法、データ認識装置、センサシステム、及びセンサ (特願2020-118795) 2. 2020/07 演算装置及び演算方法(シストリックアレイにおけるサイドチャネル攻撃の対策手法) (特願2020-114597) 研究交流希望テーマ 1. AIおよびAIシステムのセキュリティ深層学習技術をはじめとしたAI技術およびこれを搭載するシステムに対する攻撃とその対策に関する研究技術相談受託研究共同研究 ホームページ Google Scholar メールアドレス 科研費研究者番号 70962538 researchmap研究者コード R000038665 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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