[发明专利]一种纵向联邦学习的模型训练方法及系统在审
申请号: | 202210217753.2 | 申请日: | 2022-03-08 |
公开(公告)号: | CN114282692A | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
发明(设计)人: | 尤志强;卞阳 | 申请(专利权)人: | 富算科技(上海)有限公司 |
主分类号: | G06N20/20 | 分类号: | G06N20/20 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 唐正瑜 |
地址: | 200135 上海市浦东新区中国(*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | 本申请提供一种纵向联邦学习的模型训练方法及系统,在多个参与方的联邦学习过程中,根据数据参与方和模型发起方的内积以及模型发起方的真实标签,得到梯度中间值,模型发起方对梯度中间值混淆第一随机数,数据参与方对混淆了第一随机数的梯度中间值计算数据参与方的梯度并混淆第二随机数,之后依次由模型发起方去除第一随机数、数据参与方去除第二随机数,使得模型发起方和数据参与方都有各自的梯度值,可以对各自特征权重进行更新,由于采用随机数混淆的方式实现数据参与方和模型发起方对梯度信息的加密通信,不受计算次数的限制,不存在精度丢失的问题,能够支持更复杂的联邦学习模型学习需求,并且降低了加密的耗时,提供了处理的效率。 | ||
搜索关键词: | 一种 纵向 联邦 学习 模型 训练 方法 系统 | ||
【主权项】:
暂无信息
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