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基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击
1
作者
翟旭荣
马垚
+2 位作者
于丹
杨玉丽
陈永乐
《计算机工程与设计》
2024年第11期3201-3208,共8页
为重新评估单个样本层面的隐私风险,降低成员推理攻击中错误推理的高昂代价,提出一种基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击方法。通过建立样本遗忘因子计算模型,筛选出更容易被遗忘的样本作为成员推理攻击的目标,保证对每个目标的攻击均是...
为重新评估单个样本层面的隐私风险,降低成员推理攻击中错误推理的高昂代价,提出一种基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击方法。通过建立样本遗忘因子计算模型,筛选出更容易被遗忘的样本作为成员推理攻击的目标,保证对每个目标的攻击均是有效推理。结合邻域置信度估计算法,实现由输出标签向真实类概率的转换,在严格的黑盒设置下对目标做出高精度预测,在实践中具有更高的可行性和应用价值。通过实验验证了该方法的有效性,为成员推理攻击的研究提供了一种思路和方法。
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关键词
机器学习
成员推理攻击
样本遗忘
隐私
置信度估计
深度神经网络
仅标签
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题名
基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击
1
作者
翟旭荣
马垚
于丹
杨玉丽
陈永乐
机构
太原理工大学计算机科学与技术学院(大数据学院)
出处
《计算机工程与设计》
2024年第11期3201-3208,共8页
基金
山西省基础研究计划基金项目(20210302123131、20210302124395)。
文摘
为重新评估单个样本层面的隐私风险,降低成员推理攻击中错误推理的高昂代价,提出一种基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击方法。通过建立样本遗忘因子计算模型,筛选出更容易被遗忘的样本作为成员推理攻击的目标,保证对每个目标的攻击均是有效推理。结合邻域置信度估计算法,实现由输出标签向真实类概率的转换,在严格的黑盒设置下对目标做出高精度预测,在实践中具有更高的可行性和应用价值。通过实验验证了该方法的有效性,为成员推理攻击的研究提供了一种思路和方法。
关键词
机器学习
成员推理攻击
样本遗忘
隐私
置信度估计
深度神经网络
仅标签
Keywords
machine learning
membership inference attack
example forgetting
privacy
confidence estimate
deep neural networks
label-only
分类号
TP389.1 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
TP399 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于样本遗忘的仅标签成员推理攻击
翟旭荣
马垚
于丹
杨玉丽
陈永乐
《计算机工程与设计》
2024
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