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DEPTH-CONSTRAINED KNOWLEDGE DISTILLATION FOR INFERENCE ON ENCRYPTED DATA

机译:对加密数据的推断进行深度约束的知识蒸馏

摘要

This disclosure provides a method, apparatus and computer program product to create a full homomorphic encryption (FHE)-friendly machine learning model. The approach herein leverages a knowledge distillation framework wherein the FHE-friendly (student) ML model closely mimics the predictions of a more complex (teacher) model, wherein the teacher model is one that, relative to the student model, is more complex and that is pre-trained on large datasets. In the approach herein, the distillation framework uses the more complex teacher model to facilitate training of the FHE-friendly model, but using synthetically-generated training data in lieu of the original datasets used to train the teacher.
机译:本公开提供了一种方法,装置和计算机程序产品,用于创建完整的同性恋加密(FHE)友好机器学习模型。 这里的方法利用了知识蒸馏框架,其中FHE友好(学生)ML模型非常模仿更复杂(教师)模型的预测,其中教师模型是一个相对于学生模型,更复杂,而且 在大型数据集上预先培训。 在此处的方法中,蒸馏框架使用更复杂的教师模型来促进对FHE友好的模型的培训,而是使用综合生成的训练数据来代替用于训练老师的原始数据集。

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