次のコラムの執筆の為に、簡単なシミュレーション実験をやっています。
For writing the next column, I am doing a simple simulation experiment.
「深層学習済みニューラルネットワークの『破壊実験』」です。
"Destructive experiment of deeply learned neural network".
見方によっては、
On the other hand, I can say,
―― 人間側からのAI技術への破壊工作
"Destruction work from the human side to AI technology"
という言い方もできるかもしれません。
但し、やっていることは、アホみたいに簡単なことですが。
However, what I am doing is easy as stupid.
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実際のところは、
Actually,
■ニューラルネットワークが、外部攻撃または自壊に対して、どの程度のロバスト性を持つのか
"How robust a neural network has against external attacks or self-destruction"
あるいは、
or
■ニューラルネットワークが、どこまで破壊されれば、使いものにならなくなるか
"How much can I stop a neural network if I break it.
の結果を、ザックリ知りたかったのです。
I wanted to know the result approximately.
一応、このような試みをしている論文等を探してみたのですが、見つけられませんでした。
I tried searching for papers about the above trial, but I could not find it.
実際のところ、自分で試したいですし。
Actually, I also try it by myself.
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今月の、働き方改革シリーズの「介護」の最終回として、その結果を開示する予定です。
I plan to disclose the results as the final round of "nursing care" of this month's "work way reform" series.
今回のコラムも『極めて不快』な内容となる予定です。
This column will also be "extremely uncomfortable" content.