Efficient Vertical Federated Unlearning via Fast Retraining

计算机科学 再培训 人机交互 人工智能 业务 国际贸易
作者
Zichen Wang,Xiangshan Gao,Cong Wang,Peng Cheng,Jiming Chen
出处
期刊:ACM Transactions on Internet Technology [Association for Computing Machinery]
卷期号:24 (2): 1-22 被引量:2
标识
DOI:10.1145/3657290
摘要

Vertical federated learning (VFL) revolutionizes privacy-preserved collaboration for small businesses that have distinct but complementary feature sets. However, as the scope of VFL expands, the constant entering and leaving of participants and the subsequent exercise of the “right to be forgotten” pose a great challenge in practice. The question of how to efficiently erase one’s contribution from the shared model remains largely unexplored in the context of VFL. In this article, we introduce a vertical federated unlearning framework, which integrates model checkpointing techniques with a hybrid, first-order optimization technique. The core concept is to reduce backpropagation time and improve convergence/generalization by combining the advantages of the existing optimizers. We provide in-depth theoretical analysis and time complexity to illustrate the effectiveness of the proposed design. We conduct extensive experiments on six public datasets and demonstrate that our method could achieve up to 6.3× speedup compared to the baseline, with negligible influence on the original learning task.
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