基于生成对抗网络数据解耦的数据平衡去毒方法

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基于生成对抗网络数据解耦的数据平衡去毒方法
申请号:CN202411487518
申请日期:2024-10-24
公开号:CN119004468B
公开日期:2025-02-11
类型:发明专利
摘要
本发明涉及机器学习领域,具体为基于生成对抗网络数据解耦的数据平衡去毒方法,对数据集进行降维映射和聚类分析,得到若干数据聚类;对每个数据聚类加入对抗扰动,生成对抗数据聚类;对每个对抗数据聚类进行转移率计算和中毒样本去除,得到去毒数据聚类,并将所有去毒数据聚类组合为去毒数据集;对去毒数据集进行数据解耦和平衡处理,得到平衡数据集;基于平衡数据集,对待去毒模型进行微调训练,从而得到去毒模型。本发明能够减少训练数据的中毒样本,避免模型训练过程中学习拟合后门触发器的特征,提高模型后门攻击防御效果的稳定性和模型在实际应用中的可靠性。
技术关键词
生成对抗网络 数据 聚类 样本 去毒方法 分类器 算法 后门 模块
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