TAROT:朝着实质性的领域不变鲁棒性与理论证明
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内容提要
本研究解决了对抗攻击下鲁棒领域适应的关键问题,提出了一种新颖的测度来建立目标领域鲁棒风险的新泛化界限。新算法TAROT在准确性和鲁棒性方面超越了现有最先进的方法,显著增强了领域泛化能力,特别是在难度较大的DomainNet数据集上表现出色,展示了其学习领域不变表征的能力。
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本研究解决了对抗攻击下鲁棒领域适应的关键问题,提出了一种新颖的测度来建立目标领域鲁棒风险的新泛化界限。新算法TAROT在准确性和鲁棒性方面超越了现有最先进的方法,显著增强了领域泛化能力,特别是在难度较大的DomainNet数据集上表现出色,展示了其学习领域不变表征的能力。