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pan:res_privacidad_diferencial

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Línea 39: Línea 39:
 $$Pr(M(D)∈R)≤Pr(M(D')∈R)*e^ε+δ$$  $$Pr(M(D)∈R)≤Pr(M(D')∈R)*e^ε+δ$$ 
  
-===== Configuración de privacidad Diferencial =====+===== Escenarios de privacidad Diferencial =====
 Dependiendo de donde se ejecuta el mecanismo hay 2 tipos de modelos: Dependiendo de donde se ejecuta el mecanismo hay 2 tipos de modelos:
   * Privacidad diferencial Central: Hay un agregador centralizado de confianza que ejecuta el mecanismo M   * Privacidad diferencial Central: Hay un agregador centralizado de confianza que ejecuta el mecanismo M
Línea 53: Línea 53:
 {{drawio>pan:mecaleator.png}} {{drawio>pan:mecaleator.png}}
  
 +==== Mecanismo Exponencial ====
 +Este mecanismo puede ser usado para proveer privacidad diferencial en muchos casos, la idea es reportar una salida de forma privada, pero con una probabilidad proporcional a su utilizad.
 +
 +===== Propiedades de la privacidad diferencial =====
 +==== Resistencia al Post-Procesado ====
 +El procesado nunca reduce la privacidad, pero puede incrementarla
 +==== Privacidad grupal ====
 +En un escenario de privacidad diferencial central, se considera que los datasets difieren en más de una entrada. Esto puede ser probado construyendo K datasets cambiando una fila en cada uno.
 +==== Composición secuencial ====
 +Si se ejecutan k mecanismos en el mismo dataset y se publican todos los resultados, la privacidad se reduce al publicar más resultados, pero, si el valor de $δ$ es algo mayor, se puede obtener un valor de ε mucho menor, aumentando la privacidad.
  
pan/res_privacidad_diferencial.txt · Última modificación: 2025/01/07 18:51 por thejuanvisu