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PRIVATIZED MACHINE LEARNING USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS

机译:采用生成对抗网络学习私有化机器

摘要

One embodiment provides for a mobile electronic device comprising a non-transitory machine-readable medium to store instructions, the instructions to cause the mobile electronic device to receive a set of labeled data from a server; receive a unit of data from the server, the unit of data of a same type of data as the set of labeled data; determine a proposed label for the unit of data via a machine learning model on the mobile electronic device, the machine learning model to determine the proposed label for the unit of data based on the set of labeled data from the server and a set of unlabeled data associated with the mobile electronic device; encode the proposed label via a privacy algorithm to generate a privatized encoding of the proposed label; and transmit the privatized encoding of the proposed label to the server.
机译:一个实施例提供了一种包括非暂时性机器可读介质的移动电子设备来存储指令,使得使移动电子设备从服务器接收一组标记数据的指令; 从服务器接收数据单位,与标记数据集的相同类型数据的数据单位; 通过移动电子设备上的机器学习模型确定用于数据单位的提出标签,机器学习模型基于来自服务器的标记数据集的数据和一组未标记的数据来确定数据的拟议标签 与移动电子设备相关联; 通过隐私算法对所提出的标签进行编码,以生成所提出的标签的私有化编码; 并将所提出的标签的私有化编码传输到服务器。

著录项

  • 公开/公告号EP3525388B1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-08-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人

    申请/专利号EP20190153349

  • 申请日2019-01-23

  • 分类号H04L9;G06N20;

  • 国家 EP

  • 入库时间 2022-08-24 20:47:05

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