聯邦學習中基于NMSS和LoRA的魯棒防御機制研究 | |
所屬分類:技術論文 | |
上傳者:wwei | |
文檔大小:1448 K | |
標簽: 聯邦學習 隱私保護 投毒攻擊 | |
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文檔介紹:針對聯邦學習中隱私泄露、數據投毒和模型篡改等安全威脅,構建了一種融合不可篡改秘密共享與低秩適應技術的防御架構。該方案采用三服務器門限驗證機制與零知識證明技術,確保參數分片在傳輸和恢復過程中的安全性;同時,利用低秩約束與動態權重聚合算法,有效限制惡意攻擊干擾并降低通信開銷。在CIFAR-10和mini-ImageNet等數據集上的實驗充分驗證了該方法在提高防御準確率、降低模型誤差和提升系統魯棒性方面的顯著優勢,證明了方案在大規模場景下的實用性和可擴展性。結論表明,該架構為聯邦學習環境下安全防護提供了一種高效、可行的技術路徑。 | |
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