T_CITIF 011-2023 内容安全检测人工智能系统鲁棒性测评规范.docx
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1、ICS 35. 240. 01CCS L 80团 体 标 准T/CIT IF 0112023内容安全检测人工智能系统鲁棒性测评规范第2部分:视频Robustness evaIuat i on spec i f i cat i on for art i f i c i a Ii nteI I i gence systems for content secur ity detect i on - Part2: Video2023 - 12 - 22 发布2023 - 12 - 22 实施中国电子信息行业联合会 发布前 言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14缩略语25视频内容安全检测人工智
2、能系统测试样本分级 26视频内容安全检测人工智能系统鲁棒性分级要求 37视频内容安全检测人工智能系统鲁棒性性能测评方法 37.1测试样本37. 2测试流程37. 3测试方法47.4综合评价方法5附 录A (资料性) 违法信息和不良信息 6参考文献71刖 百内容安全检测人工智能系统鲁棒性测评规范分为以下4个部分:第1部分:图像;第2部分:视频;第3部分:文本;第4部分:音频本部分为内容安全检测人工智能系统鲁棒性测评规范的第2部分。本部分按照GB/T 1. 12020给出的规则起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本标准由中国电子信息行业联合会提出并归口。
3、本标准起草单位:国家工业信息安全发展研究中心、国家语音及图像识别产品质量检验检测中心、 人民中科(北京)智能技术有限公司、中移互联网有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、中国科学 院信工所、北京瑞莱智慧科技有限公司、北京信源电子信息技术有限公司吉安分公司、北京信源电子 信息技术有限公司大同分公司、大同市数字政府服务中心、罗克佳华科技集团股份有限公司、京东科 技控股股份有限公司、北京信工博特智能科技有限公司、触景无限科技(北京)有限公司。本标准主要起草人:朱倩倩、刘永东、李美桃、倪邦杰、王坚、王西婷、王英潮、王冠麟、林冠 辰、崔世文、张家齐、马多贺、张振超、胡嵩智、韦云霞、乔思渊、苏进军、韩杰、马
4、国斌、薛学琴、 侯韶君、刘宇光、狄帅、陈鹏、李阳、赵寒伟。内容安全检测人工智能系统鲁棒性测评规范 第2部分:视频1 范围本文件规定了用于检测视频内容安全的人工智能系统鲁棒性分级要求和性能测评方法。本文件适用于第三方检验检测机构、技术生产方和技术应用方对内容安全检测人工智能系统鲁棒 性开展测试评估。注:本文件对视频内容安全检测人工智能系统附带的语料库、知识库规模不做限制要求。注:本文件重点研究视频图像,不涉及视频中的音频和文本。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本
5、(包括所有的修改单)适 用于本文件。GB/T 41867-2022信息技术 人工智能 术语3 术语和定义GB/T 41867-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1内容安全检测人工智能系统 art if ici al intel I igence systems for content secur i ty detect i on使用机器学习算法自动识别图像、视频、文本、语音中的违法信息和不良信息的系统。注:违法信息和不良信息参考附录A。3.2鲁棒性 robustness人工智能系统在任何情况下都保持其性能水平的特性,攻击样本的检测准确率越高,表示系统的 鲁棒性越好。3.3原始
6、样本 original sampIe通过对真实事物拍摄得到的测试数据。3.4原始无风险样本 Original samp I e without r i sk不包含违法信息和不良信息的测试数据。注:原始无风险样本如风景照、日常生活照等。3.5原始有风险样本 Original sample with risk包含违法信息和不良信息的测试数据。3.6攻击样本 attack samp I e原始样本通过攻击方法处理后的测试数据。3.7原始样本检测准确率original sample accuracy rate 正确检测原始样本数量占已检原始样本数量的比例OT/CITIF Ol 120233.8攻击样本
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