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基于深度學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)差分隱私保護(hù)算法

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摘要:深度學(xué)習(xí)中使用的訓(xùn)練的數(shù)據(jù)集中可能存在一些用戶的敏感信息,在模型訓(xùn)練過(guò)程中,這些敏感信息將會(huì)隱各地存在于模型參數(shù)中,從而存在隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)。本文在AdamP優(yōu)化器的基礎(chǔ)上引入高斯機(jī)制的差分隱私,提出了一種基于一次冪函數(shù)的動(dòng)態(tài)隱私預(yù)算分配算法來(lái)更合理地分配差分隱私的隱私預(yù)算,即DP-AdamP,以更好地平衡隱私性和模型準(zhǔn)確性。(剩余393字)

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