随着边缘计算与AI技术的深度融合,边缘AI模型在智能安防、自动驾驶、工业物联网等领域得到广泛应用。然而,模型作为AI系统的核心资产,面临严重的逆向工程威胁:攻击者可通过反编译、模型窃取等技术手段,获取模型结构与参数,进而复现或篡改模型,导致知识产权泄露、服务中断甚至安全漏洞。本文提出一种基于神经网络混淆与硬件绑定的综合防御框架,通过代码混淆、硬件特征绑定与动态加密技术,构建多层次防护体系。
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