一种基于全局后门攻击的语义分割模型测试方法及系统

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一种基于全局后门攻击的语义分割模型测试方法及系统
申请号:CN202511008890
申请日期:2025-07-22
公开号:CN120876859A
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本申请提供一种基于全局后门攻击的语义分割模型测试方法及系统,包括:获取输入数据集,所述输入数据集包含良性数据和中毒数据,所述中毒数据通过预设的触发器和类别映射转换生成;基于所述输入数据集构建投毒训练数据集,所述投毒训练数据集混合所述良性数据和所述中毒数据;训练良性教师模型和中毒教师模型,所述良性教师模型基于所述良性数据训练,所述中毒教师模型基于所述中毒数据训练;初始化学生模型,采用两阶段训练策略对所述学生模型进行训练,所述两阶段训练策略包括整体模型训练和分类器增强训练;输出训练后的中毒模型,所述中毒模型在良性输入下保持正常性能,在中毒输入下实现全局类别映射错误攻击测试。
技术关键词
语义分割模型 教师 数据 测试方法 后门 学生 两阶段 损失函数优化 标签 分类器参数 图像生成器 编码器 策略 存储计算机程序 生成机制 样本 电子设备 处理器