谁在偷看你的数据?联邦学习与差分隐私的安全真相
随着天生式AI渐渐进入金融、医疗、教导、政务等高敏感行业,“隐私”题目被推上风口浪尖。许多企业将联邦学习(Federated Learning)和差分隐私(Differential Privacy)视为解决数据合规题目标金钥匙。但现实并不那么乐观。
[*]你真的知道联邦学习“去中心化”的模型参数,可能泄暴露原始输入?
[*]你以为加了差分隐私就“十拿九稳”?攻击者却在模型梯度里重修了你的用户人脸。
本期将系统解构联邦学习 + 差分隐私在真实应用中的漏洞路径、攻击场景、防御方案与摆设建议。
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