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公开(公告)号:CN116861487A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310956965.7
申请日:2023-08-01
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G06F21/62 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种联邦学习中基于扰动的隐私泄露防御方法,其特征在于,包括如下步骤:1)获取训练数据集与测试数据集;2)获得梯度值;3)得到新的梯度值;4)验证。这种方法能够在保持原始模型性能的同时防御攻击者采用DLG攻击窃取参与者隐私信息。