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一种隐私保护下的广义线性回归方法

摘要

本发明公开了一种隐私保护下的广义线性回归方法,旨在解决现有技术中在计算外包时云端不可信的时候在加密下情况下实现广义线性回归效率效和精度低的问题,本申请中结合加密算法以及线性回归方法以及梯度下降法实现了数据集加密之后的广义线性回归,也就是实现了云端不可信的情况下,加密保护下依旧可以进行数据处理等,实现了真正的计算外包,实现了明文的计算与密文的计算的相互对应,克服了传统的梯度下降法在密文下迭代的准确率低和计算速度慢的技术难题;本申请适用于向量同态计算相关领域。

著录项

  • 公开/公告号CN107612675A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-01-19

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN201710850810.X

  • 申请日2017-09-20

  • 分类号H04L9/00(20060101);H04L9/08(20060101);

  • 代理机构51230 成都弘毅天承知识产权代理有限公司;

  • 代理人徐金琼;刘东

  • 地址 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

  • 入库时间 2023-06-19 04:23:19

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-02-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04L9/00 申请日:20170920

    实质审查的生效

  • 2018-01-19

    公开

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