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基于K-L散度的最大后驗弧主導(dǎo)的混淆網(wǎng)絡(luò)生成算法
王歡良, 韓紀慶, 鄭鐵然, 李海峰
2008, 30(5): 1109-1112. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01760  刊出日期:2008-05-19
關(guān)鍵詞: 語音識別; 混淆網(wǎng)絡(luò); Lattice; 混淆網(wǎng)絡(luò)生成; K-L散度
為快速生成高質(zhì)量混淆網(wǎng)絡(luò),該文提出一種最大后驗弧主導(dǎo)的快速生成算法。它只需遍歷一遍Lattice,具有線性時間復(fù)雜度。采用K-L散度(Kullback-Leibler Divergence,KLD)來度量弧標號之間的發(fā)音相似性,改善了混淆網(wǎng)絡(luò)生成中弧對齊的準確性。實驗結(jié)果顯示,所提算法在生成速度上和Xue的快速算法是可比的,而生成質(zhì)量更好。通過采用KLD作為弧標號相似性測度,生成混淆網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量得到了進一步提高。
基于同態(tài)加密和群簽名的可驗證聯(lián)邦學(xué)習(xí)方案
李亞紅, 李一婧, 楊小東, 張源, 牛淑芬
doi: 10.11999/JEIT240796
關(guān)鍵詞: 隱私保護, 聯(lián)邦學(xué)習(xí), 車載自組網(wǎng), 可驗證聚合, 群簽名
在車載網(wǎng)絡(luò)(VANETs)中,聯(lián)邦學(xué)習(xí)(FL)通過協(xié)同訓(xùn)練機器學(xué)習(xí)模型,實現(xiàn)了車輛間的數(shù)據(jù)隱私保護,并提高了整體模型的性能。然而,F(xiàn)L在VANETs中的應(yīng)用仍面臨諸多挑戰(zhàn),如模型泄露風(fēng)險、訓(xùn)練結(jié)果驗證困難以及高計算和通信成本等問題。針對這些問題,該文提出一種面向聯(lián)邦學(xué)習(xí)的可驗證隱私保護批量聚合方案。首先,該方案基于Boneh-Lynn-Shacham (BLS)動態(tài)短群聚合簽名技術(shù),保護了客戶端與路邊單元(RSU)交互過程中的數(shù)據(jù)完整性,確保全局梯度模型更新與共享過程的不可篡改性。當出現(xiàn)異常結(jié)果時,方案利用群簽名的特性實現(xiàn)車輛的可追溯性。其次,結(jié)合改進的Cheon-Kim-Kim-Song (CKKS)線性同態(tài)哈希算法,對梯度聚合結(jié)果進行驗證,確保在聯(lián)邦學(xué)習(xí)的聚合過程中保持客戶端梯度的機密性,并驗證聚合結(jié)果的準確性,防止服務(wù)器篡改數(shù)據(jù)導(dǎo)致模型訓(xùn)練無效的問題。此外,該方案還支持車輛在部分掉線的情況下繼續(xù)更新模型,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性。實驗結(jié)果表明,與現(xiàn)有方案相比,該方案在提升數(shù)據(jù)隱私安全性和結(jié)果的可驗證性的同時,保證了較高效率。