SAFER es un marco sin entrenamiento que mejora la robustez de la adaptación en tiempo de prueba mediante aumentaciones guiadas por confiabilidad. Genera aumentaciones estocásticas, agrupa predicciones mediante agregación ponderada por correlación con detección de valores atípicos e incluye mezcla adaptativa para preservar el rendimiento limpio bajo ataques adversarios. Las evaluaciones en PACS, VLCS y OfficeHome muestran una resiliencia mejorada sin sacrificar la precisión limpia.
SAFER: Adaptación confiable en tiempo de prueba bajo flujos adversarios
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