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个人简介:

刘会,男,硕士生导师,武汉大学网络空间安全工学博士,香港中文大学访问学者。主要从事人工智能安全,可信计算,隐私保护等研究,发表学术论文20余篇,主要成果发表在ACM MM、PATTERN RECOGN、APPL SOFT COMPUT、软件学报、密码学报等国内外知名期刊,荣获中国精品科技期刊顶尖学术论文领跑者5000。入选国家资助博士后研究人员计划,主持中国博士后科学基金面上项目、湖北省博士后创新人才培养项目等,参与国家自然科学基金、华为科技项目、国家电网项目等。担任IEEE TDSC、IEEE IOTJ、PATTERN RECOGN等国际期刊审稿人。


联系方式:

E-mail:liuhATccnu.edu.cn

办公地点:华中师范大学南湖综合楼7086


团队介绍

可信智能系统实验室(TIS Lab)专注于智能系统安全和数据隐私,当前主要研究LLM安全、生物认证隐私保护、教育大数据安全。TIS Lab与武汉大学、宾夕法尼亚州立大学、香港中文大学等国内外知名高校保持长期深入的合作,可推荐优秀学生继续深造。欢迎学习态度端正、编程能力扎实、对科研感兴趣的硕士研究生加入团队。同时鼓励优秀本科生参与实验室研究工作,建议本科大二期间与我联系,保证有充足的科研时间,争取在毕业前取得成果。

 

讲授课程:

渗透测试、Linux操作系统


科研项目:

1.中国博士后科学基金会,中国博士后科学基金第75批面上项目,针对重构攻击的慕课人脸认证主动隐私保护方法研究,2024-07至2026-07,在研,主持

2.中国博士后科学基金会,国家资助博士后研究人员计划,慕课学习平台人脸识别隐私保护方法研究,2024-01 至 2026-01,在研,主持

3.湖北省人力资源和社会保障厅,湖北省博士后创新人才培养项目,面向模型反演攻击的慕课人脸认证隐私保护方法及应用研究,2025-01至2026-12,在研,主持

4.国家自然科学基金委员会,联合基金项目,U1936122,基于数值特征向量的跨平台物联网设备固件漏洞分析方法研究,2020-01-01 至 2022-12-31,结项,参与

5.华为技术有限公司,技术开发委托,TC20210701007,开放式平台可信,2021-07 至 2022-07,结项,参与

6.中国电力科学研究院有限公司,技术开发委托,SG21240859,能源互联网安全互联机制研究,2021-07至 2022-06,结项,参与


学术论文(近5年)

[1]刘会, 文福举, 杜红琴, 等. 基于图像变换的双阈值对抗样本检测[J]. 软件学报, 1:1-16, 2025. (CCF T1类)

[2]Liu H, Zhao B, Zhang K, Liu P. A Lightweight Unsupervised Detector Based on Autoencoder and Isolation Forest[J]. Pattern Recognition, 147: 110127, 2024. (SCI一区Top)

[3]Guo J, Liu H, Luo Y, Hu X, Zou H, Liu H, Zhao B. Style-conditional Prompt Token Learning for Generalizable Face Anti-spoofing[C]. ACM Multimedia, 2024: 994-1003. (CCF A 类)

[4]赵波, 刘会*, 安扬, 等. 基于“内生需求”的网络安全专业校企合作人才培养[J]. 计算机教育, 357(9): 1-4+10, 2024. (CCF T2类)

[5]Liu H, Zhao B, Peng Y, Li W, Liu P. Towards Understanding and Harnessing the Effect of Image Transformation in Adversarial Detection. Axiv: 2201.01080, 2023.

[6]Liu H, Zhao B, Ji M, Li M, Liu P. GreedyFool: Multi-Factor Imperceptibility and Its Application to Designing a Black-box Adversarial Attack[J]. Information Sciences, 613: 717-730, 2022. (SCI一区Top)

[7]Liu H, Zhao B, Ji M, Peng Y, Guo J, Liu P. Feature-Filter: Detecting Adversarial Examples by Filtering out Recessive Features[J]. Applied Soft Computing, 124: 109027, 2022. (SCI一区Top)

[8]刘会, 赵波, 郭嘉宝, 等. 针对深度学习的对抗攻击综述[J]. 密码学报, 8(2): 202-214, 2021. (CCF T2类)

[9]Liu H, Zhao B, et al. FoolChecker: A Platform to Evaluate the Robustness of Images against Adversarial Attacks[J]. Neurocomputing, 412:216-225, 2020.(SCI二区Top)

[10]Guo J, Zhao B, Liu H. Supervised Contrastive Learning with Term Weighting for Improving Chinese Text Classification[J]. Tsinghua Science and Technology, 28(1): 59-68, 2022. (SCI一区)

[11]Peng Y, Zhao B, Liu H. Unsupervised Membership Inference Attacks against Machine Learning Models[C]. Neural Information Processing Systems workshop, 2021. (CCF A 类)


社会服务:

1.担任IEEE TDSC、IEEE IOTJ、PATTERN RECOGN、APPL SOFT COMPUT、KNOWL-BASED SYST等多个国际期刊审稿人

2.向厦门大学、四川大学、武汉理工大学等高校报送网络安全漏洞,并提供专业的修复建议,获得了多个高校颁发的漏洞报送证书

3.向国家信息安全漏洞库、国家信息安全漏洞共享平台提交多个企业高危网络安全漏洞,并获得了官方认证的原创漏洞证明

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