令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問1
攻撃手法
AI による画像認識において,認識させる画像の中に人間には知覚できないノイズや微小な変化を含めることによって AI アルゴリズムの特性を悪用し,判定結果を誤らせる攻撃はどれか。
- アAdaptively Chosen Message 攻撃
- イAdversarial Examples 攻撃
- ウDistributed Reflection Denial of Service 攻撃
- エModel Inversion 攻撃
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✓ これが正解イAdversarial Examples 攻撃
解説
ノイズで誤判定させるのが Adversarial Examples 攻撃です。
設問の手掛かりは三つあります。対象が AI による画像認識であること、人間には知覚できないノイズを画像に混ぜること、そして判定結果を誤らせることです。入力データのほうを細工して、学習済みのモデルに誤った答えを出させる攻撃は Adversarial Examples 攻撃と呼ばれます。見た目はほとんど同じ画像なのに、AI だけが別の物と判定してしまう点が特徴です。選択肢を見分けるときは、攻撃の相手が AI かどうか、そして狙いが誤判定なのか別の情報を盗むことなのか、の二点で仕分けると迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アAdaptively Chosen Me…:Adaptively Chosen Message 攻撃は、署名させるメッセージを攻撃者が順に選び直しながら署名の偽造を狙う、デジタル署名に対する攻撃の型です。画像認識の AI を相手にするものではありません。
- ウDistributed Reflecti…:Distributed Reflection Denial of Service 攻撃は、第三者のサーバに応答を反射させて標的へ大量の通信を送り付ける、分散型のサービス妨害です。画像にノイズを混ぜる手口とは無関係です。
- エModel Inversion 攻撃:Model Inversion 攻撃も AI を狙いますが、学習済みモデルの出力を手掛かりに、学習に使われたデータを推定・復元しようとするものです。狙いは情報を盗み出すことで、判定を狂わせることではありません。
この問題の用語
- アルゴリズム問題を解くための、決まった手順や考え方そのものです。同じ問題でも手順によって、処理にかかる時間や必要な記憶量が変わります。
出典:令和3年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問1
同じ用語が出る問題
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