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TransferAttackEval

转移攻击研究的系统性评估与新发现

TransferAttackEval项目对转移攻击进行系统性评估,揭示现有评估方法的问题。项目引入完整攻击分类方法,公平分析攻击可转移性和隐蔽性,获得多项新发现。研究表明部分早期攻击方法优于后续方法,同时指出某些流行防御方法存在安全缺陷。该研究为转移攻击领域提供重要参考,推动相关研究进展。

awesome-image-translation - 综合图像到图像转换技术资源库
Github人工智能图像转换开源框架开源项目深度学习计算机视觉
awesome-image-translation是一个精选的图像到图像转换技术资源库。该项目按年份归类了从2018年前至2024年的研究论文和开源框架,如joliGEN等。这个持续更新的知识库为研究人员和开发者提供了全面的图像转换技术资源,并鼓励社区成员贡献新的内容,以保持资源的时效性和完整性。该资源库涵盖了图像到图像转换领域的广泛内容,包括学术论文、开源框架和其他相关资源。通过年份分类,用户可以方便地追踪技术发展历程。项目的开放性质鼓励社区参与,确保了资源的持续更新和多样性,为图像转换技术的研究和应用提供了宝贵的参考。
llm-transparency-tool - 深入分析Transformer语言模型的交互式可视化工具
GithubLLM Transparency Tool可视化分析开源项目神经网络语言模型贡献图
LLM Transparency Tool是一个用于分析Transformer语言模型的交互式工具。该工具支持选择模型和提示、运行推理,并通过贡献图可视化模型内部机制。它能够展示token表示、注意力头和前馈网络块的详细信息,有助于理解模型的决策过程。这个工具兼容多种模型,并提供Docker部署选项,是研究人员和开发者分析语言模型的实用资源。
TAADpapers - 对抗文本攻击与防御的重要论文汇总
GithubTAAD工具包开源项目文本对抗性攻击调查论文防御措施
本页面收录了146篇关于文本对抗攻击和防御的重要论文,涵盖工具包、综述、攻击、防御、认证鲁棒性、基准和评估等。一站式查看各种细粒度的攻击研究,包括句子级、单词级和字符级,并获取文献的代码库和数据集,是了解该领域最新进展与应用的理想资源。
C-Tran - Transformer在多标签图像分类中的应用
GithubTransformers图像分类多标签分类开源项目深度学习计算机视觉
C-Tran是一个探索Transformer在多标签图像分类中应用的开源项目。该项目提出了一种通用多标签图像分类方法,在COCO80和VOC20等数据集上展现出优秀性能。项目包含完整的训练和运行指南,涵盖数据处理和模型训练等关键步骤。C-Tran为计算机视觉领域提供了新的研究方向,对推进多标签图像分类技术具有重要意义。
awesome-source-free-test-time-adaptation - 测试时适应研究论文汇总与分类
Github开源项目无源数据机器学习测试时适应神经网络领域适应
该项目整理了测试时适应(TTA)研究领域的论文,涵盖自监督、信息熵、批量归一化等多个方向。列表包含最新研究成果和代码链接,定期更新维护。为机器学习研究人员和开发者提供TTA技术的系统概览,便于深入学习和应用。
llmeval-1 - 系统评估中文大语言模型的创新研究项目
GithubLLMEVAL-1大模型大语言模型评测开源项目排行榜评测方法
LLMEVAL-1项目致力于系统研究大语言模型评价方法。该项目涵盖17个大类、453个问题,内容包括事实性问答、阅读理解和框架生成等多个领域。评测采用分项和对比两种方式,从正确性、流畅性、信息量、逻辑性和无害性五个维度进行。LLMEVAL-1通过结合众包和专业评测,为中文大语言模型提供了全面、客观的评估基准。
seed-tts-eval - 零样本语音生成评估数据集与度量工具
AI安全GithubTTS开源项目测试集评估指标语音合成
seed-tts-eval是一个开源项目,提供评估零样本语音生成能力的客观测试集。该测试集包含英语和中文公开语料库样本,并配备计算词错误率和说话人相似度的脚本。这套工具主要用于评估语音合成模型在跨语言和零样本场景下的性能。项目采用Common Voice和DiDiSpeech-2数据集,包含3000个测试样本。评估指标包括使用Whisper和Paraformer模型的词错误率,以及基于WavLM的说话人相似度。这些工具有助于客观评估语音合成技术的进展。
adversarial-robustness-toolbox - 机器学习安全与对抗性威胁防护库
Adversarial Robustness ToolboxGithubLinux Foundation AI & Data对抗性威胁开源项目机器学习安全模型防御
Adversarial Robustness Toolbox (ART) 是由 Linux Foundation AI & Data Foundation 托管的 Python 库,为开发者和研究人员提供评估和防护机器学习模型的工具,以抵御规避、投毒、提取和推理等对抗性威胁。ART 支持所有流行的机器学习框架(如 TensorFlow、Keras、PyTorch 等),适用于各种数据类型(图像、表格、音频、视频等)和任务(分类、目标检测、语音识别等)。持续开发中,欢迎反馈和贡献。
continuous-eval - 优化LLM应用的数据驱动评估工具
GithubLLM评估continuous-eval开源开源项目数据驱动评估指标
continuous-eval是一个开源软件包,旨在为LLM驱动的应用提供全面的数据驱动评估。项目特点包括模块化评估系统,全面的度量指标库,可结合用户反馈进行评估,且支持生成大规模合成数据集以验证应用性能,适用于多种LLM应用场景的定制化评估。
TrustLLM - TrustLLM:全面大语言模型可信度研究工具
GithubICML 2024LLMTrustLLM工具包开源项目性能评估
TrustLLM是一款专注于评估大型语言模型(LLMs)可信度的工具包。涵盖八个维度的可信度原则,并在真相、安全、公平、鲁棒性、隐私和机器伦理等方面建立基准。TrustLLM提供便捷的评估工具,可以快速评估16种主流LLMs,帮助开发者提升模型可信度。项目已被ICML 2024接受,并持续更新以包括最新的模型和功能。详情请访问项目网站。
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