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페더레이티드 러닝 2

개인정보 보호 기술 (Privacy Enhancing Technology, PETs)

개요개인정보 보호 기술(Privacy Enhancing Technology, PETs)은 데이터를 보호하면서도 안전하게 활용할 수 있도록 설계된 기술을 의미합니다. 데이터 보안 및 프라이버시 규제(GDPR, CCPA 등)에 대한 요구가 증가하면서 PETs는 금융, 헬스케어, 클라우드, AI 등의 다양한 산업에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 본 글에서는 개인정보 보호 기술의 개념, 주요 기술 유형, 활용 사례 및 미래 전망을 살펴봅니다.1. 개인정보 보호 기술이란?개인정보 보호 기술(PETs)은 데이터의 프라이버시를 유지하면서도 유용한 정보를 제공하는 기술입니다. 이러한 기술은 개인정보를 암호화, 익명화 또는 안전한 연산을 통해 보호하면서 데이터 분석 및 활용이 가능하도록 합니다.1.1 개인정보 ..

Topic 2025.03.08

페더레이티드 러닝(Federated Learning)

개요페더레이티드 러닝(Federated Learning, FL)은 개별 디바이스나 서버에서 데이터를 로컬로 학습하고, 중앙 서버와 모델 업데이트만 공유하는 분산형 머신러닝 기법입니다. 이는 개인정보 보호, 데이터 보안, 네트워크 비용 절감 등의 장점을 제공하며, 모바일 AI, 의료 데이터 분석, IoT 디바이스 학습 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.1. 페더레이티드 러닝이란?페더레이티드 러닝은 데이터를 중앙 서버로 모으지 않고, 각 디바이스에서 로컬 모델을 학습한 후, 모델의 가중치만 중앙 서버로 전송하여 전체 모델을 업데이트하는 방식입니다.1.1 페더레이티드 러닝의 핵심 개념분산 학습(Distributed Learning): 여러 디바이스에서 병렬로 모델을 학습데이터 프라이버시 보호: 원본 데이터..

Topic 2025.03.07
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