一種基于兩級(jí)K-異步聯(lián)邦學(xué)習(xí)的隱私保護(hù)入侵檢測(cè)方案
摘要: 5G的廣泛應(yīng)用導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備和流量激增,降低了物聯(lián)網(wǎng)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的效率和可靠性。目前的入侵檢測(cè)系統(tǒng)主要使用同步的分布式深度學(xué)習(xí)方法,難以應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)的分布式異步場(chǎng)景中。另外,在分布式的訓(xùn)練過程中也可能遭遇推斷攻擊。針對(duì)以上問題,提出了一種基于兩級(jí)K-異步聯(lián)邦學(xué)習(xí)的隱私保護(hù)入侵檢測(cè)方案,通過在模型訓(xùn)練的不同階段使用對(duì)應(yīng)算法,提高異步入侵檢測(cè)模型訓(xùn)練的收斂性和準(zhǔn)確率,并設(shè)計(jì)了一種梯... (共6頁)
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