一种隐私保护的纵向深度神经网络模型构建方法、计算机及存储...
实质审查的生效
摘要

本发明提出一种隐私保护的纵向深度神经网络模型构建方法、计算机及存储介质,属于隐私保护模型构建技术领域。首先,发起方和所有参与方找出共有的样本ID,生成自己的公私钥对,利用公钥对中间数据进行加密;其次,参与方基于本地数据集与发起方进行安全前向传播过程,使发起方获得深度神经网络模型交互层的真实加权值;最后,参与方和发起方进行安全反向传播过程,发起方基于加权值计算交互层中间误差,使双方各自获得更新交互层模型参数的梯度,进行深度神经网络交互层模型的更新,得到纵向深度神经网络模型。在无可信第三方的前提下保护数据隐私安全,对不同神经网络结构进行多方安全联合建模。解决构建模型成本高、风险大、结构敏感的问题。

基本信息
专利标题 :
一种隐私保护的纵向深度神经网络模型构建方法、计算机及存储介质
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114282652A
申请号 :
CN202111578391.1
公开(公告)日 :
2022-04-05
申请日 :
2021-12-22
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
于海宁张宏莉尹莱莱孙骁申旭弘
申请人 :
哈尔滨工业大学
申请人地址 :
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
代理机构 :
哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙)
代理人 :
姜俊婕
优先权 :
CN202111578391.1
主分类号 :
G06N3/04
IPC分类号 :
G06N3/04  G06N3/08  G06F21/60  G06F21/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N3/00
基于生物学模型的计算机系统
G06N3/02
采用神经网络模型
G06N3/04
体系结构,例如,互连拓扑
法律状态
2022-04-22 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 3/04
申请日 : 20211222
2022-04-05 :
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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