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联邦学习在智慧采购供应链网络入侵检测中的应用
目录
联邦学习在智慧采购供应链网络入侵检测中的应用(1)..........5
内容简述................................................5
1.1联邦学习的概念及优势...................................6
1.2智慧采购供应链的背景与挑战.............................7
1.3网络入侵检测的重要性...................................8
联邦学习概述............................................9
2.1联邦学习的基本原理....................................10
2.2联邦学习的关键技术....................................11
2.2.1安全聚合算法........................................12
2.2.2同步机制............................................14
2.2.3模型更新策略........................................15
智慧采购供应链网络入侵检测需求分析.....................16
3.1供应链网络入侵检测的必要性............................17
3.2现有检测方法的局限性..................................18
3.3联邦学习在入侵检测中的应用前景........................20
联邦学习在智慧采购供应链网络入侵检测中的应用架构.......21
4.1系统架构设计..........................................23
4.1.1联邦学习平台架构....................................24
4.1.2数据采集与预处理....................................25
4.2联邦学习模型构建......................................26
4.2.1特征工程............................................29
4.2.2模型选择与优化......................................30
联邦学习在入侵检测中的应用实例.........................32
5.1案例一................................................33
5.1.1案例背景............................................34
5.1.2模型训练与测试......................................35
5.2案例二................................................36
5.2.1案例背景............................................38
5.2.2模型训练与测试......................................39
联邦学习在智慧采购供应链网络入侵检测中的挑战与对策.....41
6.1数据隐私保护挑战......................................42
6.2模型性能优化挑战......................................43
6.2.1模型泛化能力提升....................................45
6.2.2模型实时性保障......................................46
6.3针对挑战的对策建议....................................47
总结与展望.............................................49
7.1研究成果总结..........................................49
7.2未来研究方向..........................................50
7.2.1联邦学习算法的进一步优化.....
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