[发明专利]基于多密钥全同态加密的多用户隐私保护机器学习方法及装置有效

专利信息
申请号: 202210365746.7 申请日: 2022-04-08
公开(公告)号: CN114844621B 公开(公告)日: 2023-04-07
发明(设计)人: 蒋琳;王轩;王泓潇;顾嘉婧;刘洋;漆舒汉;方俊彬;廖清;张加佳;李晔;吴宇琳;姚霖;陈倩;赵鑫 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学(深圳);暨南大学
主分类号: H04L9/00 分类号: H04L9/00;H04L9/14;H04L9/08;G06N3/04;G06N3/08;G06N3/048;G06N20/00
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 李斌
地址: 518055 广东省深圳市南*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种基于多密钥全同态加密的多用户隐私保护机器学习方法及装置,方法包括:由公共字符串CRS进行多密钥全同态加密算法的初始化、生成安全参数λ及生成公共参数集mkparams;服务器S整合各个数据提供方上传的单密钥密文数据Encski(di)得到多密钥密文数据集Encsk(D);服务器S在多密钥密文数据集Encsk(D)的基础上将普通机器学习算法中的线性运算替换为全同态加法和全同态乘法,对多密钥密文数据集Encsk(D)进行机器学习建模训练;服务器S将多密钥加密的模型密文Encsk(model)下发给各个数据提供方DPi和解密方DE;解密多密钥模型密文Encsk(model),从而得到由各个数据提供方DPi的数据D训练得到的模型model=Decsk(Encsk(model))。本发明在保证较高安全性的同时,以较低通信代价和较少交互次数完成隐私计算任务。
搜索关键词: 基于 密钥 同态 加密 多用户 隐私 保护 机器 学习方法 装置
【主权项】:
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