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基于隐私数据保护的多目标融合学习方法、装置和系统

摘要

本说明书实施例提供一种基于隐私数据保护的多目标融合学习方法、装置和系统,该方法包括:云端获取多个本地端进行融合学习时的多个学习目标,确定多个学习目标对应的多个隐含层参数,并将多个隐含层参数下发给多个本地端,多个本地端中任一个本地端可以基于神经网络模型,以及云端下发的多个隐含层参数为初始训练参数对本地隐私数据进行多目标学习训练,并将学习得到的与多个隐含层参数对应的多个更新后隐含层参数共享至云端,由云端对不同学习目标的更新后隐含层参数进行整合,在整合后的隐含层参数满足预设条件时,将整合后的隐含层参数发送给对应本地端,由本地端结合自己的学习目标得到目标模型。

著录项

  • 公开/公告号CN110874637B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-04-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 支付宝(杭州)信息技术有限公司;

    申请/专利号CN202010048787.4

  • 发明设计人 刘磊;

    申请日2020-01-16

  • 分类号

  • 代理机构北京国昊天诚知识产权代理有限公司;

  • 代理人许振新

  • 地址 310000 浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-11

  • 入库时间 2022-08-23 10:57:05

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-04-28

    授权

    授权

  • 2020-04-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/08 申请日:20200116

    实质审查的生效

  • 2020-04-03

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/08 申请日:20200116

    实质审查的生效

  • 2020-03-10

    公开

    公开

  • 2020-03-10

    公开

    公开

  • 2020-03-10

    公开

    公开

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