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纵向联邦学习线性回归和逻辑回归模型训练方法及装置

摘要

本申请公开了一种纵向联邦学习线性回归和逻辑回归模型训练方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法通过各个参与方加密各自的本地训练数据,并交换加密后的密文;通过可交换加密方式获得参与方拥有样本交集的交集密文;随机选取多条交集密文中的数据,根据选取的数据得到参与方的中间结果密文,对中间结果密文进行解密,并根据解密结果计算加密聚合梯度;对加密聚合梯度进行解密,得到更新参与方模型参数的梯度;对模型进行更新,判断是否满足迭代终止条件,若满足,则结束迭代,若不满足则继续训练。解决了现有技术中由于数据的隐私性和不同组织之间缺乏信任,使得各组织的敏感数据难以充分利用以进行分布式机器学习模型训练的技术问题。

著录项

  • 公开/公告号CN113505894A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-10-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京航空航天大学;

    申请/专利号CN202110615631.4

  • 发明设计人 高莹;张一余;徐武兴;李寒雨;

    申请日2021-06-02

  • 分类号G06N20/00(20190101);G06F21/60(20130101);G06F21/62(20130101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11201 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人刘梦晴

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路37号

  • 入库时间 2023-06-19 12:53:05

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