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申请/专利权人:国网山东省电力公司电力科学研究院;国网思极网安科技(北京)有限公司;北京邮电大学;国网信息通信产业集团有限公司;国家电网有限公司
摘要:本发明属于计算机视觉领域,公开了对抗样本背景语义鲁棒性增强方法、系统、设备及介质,包括:获取目标数据集,并通过定义对象节点与背景语义关系,构建知识图谱;基于知识图谱,解析目标数据集中的场景语义信息,得到背景图像数据集;在背景图像数据集中筛选符合索引条件的背景图像,生成多样背景数据集;基于多样背景数据集,训练对抗样本,得到优化后对抗样本的攻击成功率期望值。本发明利用知识图谱对背景语义信息进行更加深入的挖掘和有效利用,解决了现有方法在选择和生成代表性背景方面缺乏系统指导的问题,极大地减少筛选图像所耗费的人工成本;可以应用于大多数对抗攻击算法,提高对抗攻击算法训练生成的对抗样本在多样背景下的鲁棒性。
主权项:1.对抗样本背景语义鲁棒性增强方法,其特征在于,包括:获取目标数据集,并通过定义对象节点与背景语义关系,构建知识图谱;基于知识图谱,解析目标数据集中的场景语义信息,得到背景图像数据集;在背景图像数据集中筛选符合索引条件的背景图像,生成多样背景数据集;基于多样背景数据集,训练对抗样本,得到优化后对抗样本的攻击成功率期望值。
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百度查询: 国网山东省电力公司电力科学研究院 国网思极网安科技(北京)有限公司 北京邮电大学 国网信息通信产业集团有限公司 国家电网有限公司 对抗样本背景语义鲁棒性增强方法、系统、设备及介质
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