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图机器学习中的安全性:威胁与防护措施
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【CMU博士论文】面向可部署的强化学习:安全性、鲁棒性、适应性和可扩展性
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36+阅读 · 4月23日
【博士论文】负责任大型语言模型:安全性、公平性、可信性,142页pdf
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33+阅读 · 1月26日
大模型如何可信?113页《TRUSTLLM:大型语言模型中的可信度》论文,60多位作者40机构联合撰写
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65+阅读 · 1月13日
【ETHZ博士论文】基于人类反馈的安全高效强化学习算法基础, 258页pdf
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50+阅读 · 2023年10月8日
深度学习如何可信?港理工等最新《2D和3D深度学习模型对抗性攻击的鲁棒性和安全性》综述,涵盖170篇论文
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27+阅读 · 2023年10月3日
大模型如何可信?字节跳动李航等最新《可信赖的大型语言模型》综述,提出可信大模型七大维度,81页pdf
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87+阅读 · 2023年8月12日
【阿姆斯特丹博士论文】人工智能的不确定性、鲁棒性和安全性,以及在医疗健康中的应用,95页pdf
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45+阅读 · 2023年3月19日
【剑桥大学博士论文】机器学习安全性,148页pdf
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41+阅读 · 2023年2月13日
【普林斯顿博士论文】深度学习安全性,275页pdf
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61+阅读 · 2023年2月9日
数字孪生互联网是什么?西安交大等最新《数字孪生技术》综述论文,21页pdf全面阐述数字孪生体系结构、赋能技术、安全与隐私与展望
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84+阅读 · 2023年2月2日
【伯克利博士论文】机器学习安全性,172页pdf
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36+阅读 · 2022年12月6日
如何确保强化学习可靠?苏黎世联邦理工Turchetta, Matteo博士论文《 强化学习中的安全性和鲁棒性》,218页pdf
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41+阅读 · 2022年10月25日
强化学习如何可信可靠?CMU最新《可信赖强化学习》综述,36页pdf阐述可信强化学习的鲁棒性、安全性和泛化性
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86+阅读 · 2022年9月25日
【经典书】图数据挖掘算法,安全性及应用,256页pdf
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90+阅读 · 2022年8月22日
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