試験AAISM トピック1 問題159 スレッド

ISACA AAISMのリアル試験問題集
問題 #: 159
トピック #: 1
During red-team testing of an AI system used to make lending decisions, which of the following techniques BEST simulates a data poisoning attack?

おすすめの解答:D 解答を投票する

AAISM defines data poisoning as the intentional manipulation of training data so that the learned model behaves incorrectly (e.g., skewed lending approvals/denials) while appearing valid. The correct simulation in red-team exercises is to corrupt or seed the training set with adversarial examples or mislabeled records to induce biased or erroneous decision boundaries. Encrypting inputs (A) is unrelated; output noise (B) describes perturbation of predictions, not training; model weight theft (C) is model extraction, not poisoning.
References: AI Security Management™ (AAISM) Body of Knowledge - Adversarial ML Threats; Data Poisoning and Training-Time Attacks. AAISM Study Guide - Red-Team Methods for AI; Poisoning vs.
Evasion vs. Model Extraction; Controls and Testing for Safety-Critical Decisions.

森川** 2026-03-09 11:13:39

コメント

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