下载一种基于联邦学习的增强神经网络防御能力的方法的技术资料

文档序号:26173083

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本发明提供一种基于联邦学习的增强神经网络防御能力的方法,包括以下步骤:S1、利用联邦学习,使数据留在本地并防止数据隐私泄露,协同各方进行分布式的模型训练,对中间结果进行加密以保护数据安全,汇总后融合多方模型得到联邦模型。S2、建立对抗样本,...
该专利属于广州大学所有,仅供学习研究参考,未经过广州大学授权不得商用。

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