1974年1月创刊(月刊)
主管/主办:重庆西南信息有限公司
ISSN 1002-137X
CN 50-1075/TP
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    新计算模式下的信息安全防护 栏目所有文章列表
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    1. 新计算模式下的信息安全防护专题序言
    于戈, 倪巍伟, 宋伟, 王金宝
    计算机科学    2024, 51 (3): 1-2.   DOI: 10.11896/jsjkx.qy20240301
    摘要171)      PDF(pc) (1026KB)(1039)    收藏
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    2. 基于模糊逻辑的物联网流量攻击检测技术综述
    商钰玲, 李鹏, 朱枫, 王汝传
    计算机科学    2024, 51 (3): 3-13.   DOI: 10.11896/jsjkx.230700130
    摘要203)      PDF(pc) (2244KB)(1152)    收藏
    物联网越来越多地出现在日常活动中,将我们周围多样化的物理设备连接到互联网,奠定了智慧城市、电子健康、精准农业等应用的基础。随着物联网应用的迅速普及,针对这类设备和服务的网络攻击数量也有所增加,且这些攻击具有不精确性和不确定性,使得对其进行正确检测和识别更加困难。为了应对上述挑战,学者们引入了基于模糊逻辑的攻击检测框架,在各种操作步骤中结合不同的模糊技术,以便在数据不准确和不确定时更精确地检测网络攻击。文中首先对物联网的安全性进行了详细的探讨,如其应对的安全挑战、所需的安全要求、面临的攻击类型等;其次对入侵检测系统(Intrusion Detection Systems,IDS)进行了描述,进而简述了物联网中IDS的基础框架;然后阐述了模糊逻辑的技术原理,分析了将其应用在流量攻击检测中的合理性;接着比较了各种基于不同技术的流量攻击检测方案,以说明它们在该领域的性能和重要性;最后总结了本文的主要工作,指出了未来的研究方向,为该领域的研究者提供了新的视角,以更好地应对不断升级的网络攻击。
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    3. 基于对比图学习的跨文档虚假信息检测
    廖劲智, 赵和伟, 连小童, 纪文亮, 石海明, 赵翔
    计算机科学    2024, 51 (3): 14-19.   DOI: 10.11896/jsjkx.230800063
    摘要172)      PDF(pc) (2068KB)(1120)    收藏
    当前,网络上充斥着大量虚假信息,严重阻碍了社会各行业的正常运转,如何精准检测虚假信息成为了亟待解决的问题。现有研究主要从账户特征、文本内容和多模态3个角度开展工作,但大多忽视了虚假信息赖以传播的关键特征(即内容新奇性),仅是孤立地分析判别目标信息的真实性,未能把握舆论环境的特征。因此,提出了一种基于对比图学习的跨文档虚假信息检测方法(Contrastive Graph Learning,CAL),聚焦于内容新奇性,主要包含两个关键模块:对比学习模块和异构图模块。前者致力于扩大客观事实与虚假信息在向量空间中的表示差异性;后者包含实体、事件、事件集、句子和文档5种类型实体,尽可能向实体表示中注入舆论环境的语义特征。最后,在IED,TL17和Crisis这3个数据集上,在文档级和事件级这两个层次上开展了相关实验,CAL在所有测试中均取得了最优的结果,验证了所提方法的有效性。
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    4. 跨机构联邦学习的激励机制综述
    王鑫, 黄伟口, 孙凌云
    计算机科学    2024, 51 (3): 20-29.   DOI: 10.11896/jsjkx.230700194
    摘要133)      PDF(pc) (1876KB)(1065)    收藏
    联邦学习作为一种分布式机器学习,有效地解决了大数据时代的数据共享难题。其中,跨机构联邦学习是机构之间互相合作的一种联邦学习类型。如何在跨机构合作的过程中设计合理的激励机制十分重要。文中从跨机构合作的角度,对现有的跨机构联邦学习的激励机制研究进行了综述。首先介绍跨机构合作过程中的3个基本问题,即高隐私性、数据异质性、公平性,然后分析了以全局模型为中心和以参与者为中心这两种不同的跨机构合作模式下的激励机制设计方法,最后总结了影响跨机构合作稳定发展的几个影响因素,即参与者的数据演变、参与者合作关系变动和参与者的负面行为,并展望了跨机构联邦合作的未来方向。
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    5. 基于隐空间扩散模型的差分隐私数据合成方法研究
    葛胤池, 张辉, 孙浩航
    计算机科学    2024, 51 (3): 30-38.   DOI: 10.11896/jsjkx.230700177
    摘要95)      PDF(pc) (2931KB)(977)    收藏
    数据共享与发布可以有效发挥数据的价值,能够在数智时代推动科技进步和经济社会的发展。在数据共享的同时如何保护数据版权及个人隐私仍是一项巨大的挑战。差分隐私数据合成是数据隐私保护的有效手段,数据持有者通过发布合成数据取代真实数据,一方面可以保护数据隐私,另一方面也可以提高数据的泛用性与可用性。针对差分隐私生成模型合成图像数据样本可用性低的问题,提出了基于隐空间扩散模型的两阶段差分隐私生成模型。首先对原始图像进行差分隐私感知信息压缩,将其从像素空间投射至隐空间中,获得原始敏感数据的脱敏隐向量表示。然后将隐向量输入扩散模型,使其逐渐转变为先验分布,并通过去噪过程进行采样。最后,使用MNIST和Fashion MNIST数据集训练并进行数据合成,结果表明该模型在FID和下游任务准确性上相比DP-Sinkhorn等SOTA模型均有明显提升。
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    6. 基于区块链的联邦蒸馏数据共享模型研究
    刘炜, 刘宇昭, 唐琮轲, 王媛媛, 佘维, 田钊
    计算机科学    2024, 51 (3): 39-47.   DOI: 10.11896/jsjkx.230700186
    摘要77)      PDF(pc) (3006KB)(939)    收藏
    零散、孤立的海量数据形成“数据孤岛”使得数据无法交互和连接,如何在保护原始数据隐私的前提下安全有效地共享数据中的知识信息已成为热点研究问题。基于以上内容,提出了一种基于区块链的联邦蒸馏数据共享模型(BFDS)。区别于中心化架构,采用区块链联合多参与方组建教师网络,实现分布式协同工作;通过交换蒸馏输出的方式,传递数据中的知识信息,联合训练轻量化模型;提出了一种多权重节点可信评估算法,调用智能合约分配权重并生成可溯源全局软标签,降低因参与方质量差异而产生的负向影响。实验结果表明,BFDS模型能联合多参与方安全可信共享数据知识,协同蒸馏训练模型,降低了模型的部署成本;所提出的多权重节点评估算法能有效减小低质量节点的负向影响,提高了全局软标签的质量与安全性。
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