面向非规则用户的保护隐私的联邦深度学习方法
授权
摘要

本发明提供一种面向非规则用户的保护隐私的联邦深度学习方法,包括步骤:1)系统设置步骤;2)迭代初始化步骤;3)更新加密的用户的可靠性;4)更新加密的汇总信息:服务器利用更新得到的加密的用户的可靠性信息为汇总结果的权重来更新各梯度的加密的汇总结果使得可靠性越低的用户对汇总结果的影响越小。本发明保护所有用户相关信息的隐私,并且减少用户在训练过程中因使用低质量数据的影响,同时确保用户相关信息的真实性。由服务器完成大部分计算,对于计算能力有限的终端用户来说非常友好,且对用户在整个训练过程中由于各种不可预知的原因而中途退出也具有鲁棒性。

基本信息
专利标题 :
面向非规则用户的保护隐私的联邦深度学习方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111581663A
申请号 :
CN202010360559.0
公开(公告)日 :
2020-08-25
申请日 :
2020-04-30
授权号 :
CN111581663B
授权日 :
2022-05-03
发明人 :
李洪伟徐婕妤徐国文
申请人 :
电子科技大学
申请人地址 :
四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号
代理机构 :
电子科技大学专利中心
代理人 :
邹裕蓉
优先权 :
CN202010360559.0
主分类号 :
G06F21/62
IPC分类号 :
G06F21/62  G06N3/04  G06N3/08  H04L9/08  H04L29/06  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F21/00
防止未授权行为的保护计算机、其部件、程序或数据的安全装置
G06F21/60
保护数据
G06F21/62
通过一个平台保护数据存取访问,例如使用密钥或访问控制规则
法律状态
2022-05-03 :
授权
2020-09-18 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 21/62
申请日 : 20200430
2020-08-25 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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