Enhancing IoT privacy with artificial intelligence: Recent advances and future directions
Notice bibliographique
Résumé
The proliferation of Internet of Things (IoT) devices has brought tremendous convenience in our daily lives but has also brought significant privacy concerns. In recent years, many solutions have been found in the literature to address these challenges through advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI). This paper aims to provide a comprehensive survey of the current landscape of IoT privacy, focusing on the role of AI in enhancing privacy measures. We categorize critical privacy challenges, outline AI strategies to address these challenges, and present AI-driven solutions that have shown real and substantial results in major sectors. We examine various AI techniques, assess their effectiveness, and highlight existing research gaps to inform future researchers. Our main contributions include a taxonomy of AI applications for IoT privacy, an analysis of AI-driven privacy solutions, and a discussion on the ethical implications and compliance requirements. This paper is recommended to researchers, practitioners, and policymakers seeking to develop secure and privacy-aware IoT systems. Unlike previous surveys that analyze thoroughly individual privacy-preserving methods, this study provides a multi layer synthesis of AI techniques tailored to IoT architectures and deployment realities, presenting a taxonomy grounded in both theoretical robustness and implementation feasibility.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,007 | 0,009 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,005 |
| Communication savante | 0,005 | 0,014 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».