Learning Behavioral Signals from Encrypted Smartphone Network Traffic
从加密智能手机网络流量中学习行为信号
机构 * New York University(纽约大学) ; NYU Langone Health(NYU Langone健康) ; NYU Grossman School of Medicine(NYU Grossman医学院) ; Oregon Health & Science University(俄勒冈健康与科学大学) ; Columbia University(哥伦比亚大学) ; Harvard Medical School(哈佛医学院)
AI总结 本文利用基于Transformer的模型从加密网络流量中学习行为表征,结合用户特定适配器,并通过稀疏表示和广义估计方程分析,发现压力、孤独感和睡眠障碍分别与个体间差异、个体内波动及两者组合相关,且学习到的表征优于传统手工特征。
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