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Neuron Pairs in Binarized Neural Networks Robustness Verification via Integer Linear Programming

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

In the context of classification, robustness verification of a neural network is the problem which consists in determining if small changes of inputs lead to a change of their assigned classes. We investigate such a problem on binarized neural networks via an integer linear programming perspective. We namely present a constraint generation framework based on disjunctive programming and complete descriptions of polytopes related to outputs of neuron pairs. We also introduce an alternative relying on specific families of facet defining inequalities. Preliminary experiments assess the performance of the latter approach against recent single neuron convexification results.

langue originaleAnglais
titreCombinatorial Optimization - 8th International Symposium, ISCO 2024, Revised Selected Papers
rédacteurs en chefAmitabh Basu, Ali Ridha Mahjoub, Ali Ridha Mahjoub, Juan José Salazar González
EditeurSpringer Science and Business Media Deutschland GmbH
Pages305-317
Nombre de pages13
ISBN (imprimé)9783031609237
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2024
Evénement8th International Symposium on Combinatorial Optimization, ISCO 2024 - La Laguna, Espagne
Durée: 22 mai 202424 mai 2024

Série de publications

NomLecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Volume14594 LNCS
ISSN (imprimé)0302-9743
ISSN (Electronique)1611-3349

Une conférence

Une conférence8th International Symposium on Combinatorial Optimization, ISCO 2024
Pays/TerritoireEspagne
La villeLa Laguna
période22/05/2424/05/24

Empreinte digitale

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