基于模型权重更迭的联邦学习搭便车防御方法和装置
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于模型权重更迭的联邦学习搭便车防御方法和装置,首先初始化联邦学习训练环境;服务器将初始的全局模型下发给各个客户端,开始联邦学习训练;各个客户端进行联邦训练,并生成本地模型,训练结束后保存模型参数并计算更新变化频率F矩阵;各个客户端将本地模型参数和权重变化频率矩阵上传至服务端;服务端通过聚合算法得到全局模型,并计算各个客户端间的欧式距离和计算各自权重的平均变化频率,并对欧式距离和平均频率异常的客户端进行标记;服务端下发给各个客户端更新后的全局模型;重复上述步骤客户端每上传一次参数,服务端进行一次筛查,当某客户端被异常标记3次,则认为其是搭便车攻击者,将其踢出联邦学习训练。

基本信息
专利标题 :
基于模型权重更迭的联邦学习搭便车防御方法和装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114266361A
申请号 :
CN202111657295.6
公开(公告)日 :
2022-04-01
申请日 :
2021-12-30
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
陈晋音李明俊刘涛李荣昌黄国瀚赵云波
申请人 :
浙江工业大学
申请人地址 :
浙江省杭州市下城区潮王路18号
代理机构 :
杭州求是专利事务所有限公司
代理人 :
邱启旺
优先权 :
CN202111657295.6
主分类号 :
G06N20/20
IPC分类号 :
G06N20/20  G06K9/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N20/20
•集成学习
法律状态
2022-04-19 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 20/20
申请日 : 20211230
2022-04-01 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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