比较有名的隐私计算
Sophon P²C是一款分布式隐私计算平台,集隐私计算、加密网络通信等多种功能,为多方安全建模提供完整的解决方案。以隐私保护为前提,Sophon P²C解决了跨组织协作时无法安全利用各方数据的困境。平台提供多种开箱即用的工具,方便用户在联邦框架下进行数据处理、分析、特征工程等工作,并快速建立机器学习和深度学习模型。加密网络通信模块负责节点间大量多批次加密信息的传输,多种加密安全手段和优异的通信架构,确保平台在大数据量下也能获得卓越的性能。Sophon P²C的多种联邦学习算法适用于各类垂直业务场景,为跨企业AI协作提供安全可靠的平台支持。
Sophon P²C是一款分布式隐私计算平台,集隐私查询、隐私计算、加密通信等多种功能,能够为多方安全建模提供完整的解决方案。其以隐私保护为前提,能够帮助用户解决跨组织协作时无法安全利用各方数据的困境。
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隐私计算的原理
隐私计算的原理主要涉及以下几个方面:密码学:隐私计算中的密码学技术,尤其是多方安全计算,允许多个参与方在不暴露各自私有数据的情况下共同完成数据计算任务。MPC的核心思想是设计特殊的加密算法和协到保护。TEE是一个隔离的执行环境,为在设备上运行的受信任应用程序提供了比普通操作系统更高级别的安全性以及比安全元件更多的功能。信息混淆脱敏:信息混淆脱敏技术,如匿名化和差分隐私,通过加噪、删除、泛化等信息处理手段对数据处理以减少或去除其中的敏感信息后再输出。差分隐私通过向数据添加随机噪声来保护隐私,确保发布的聚合信息不会暴露个人数据。分布式计算:分布式计算技术,如联邦学习,允许多个参与方合作训练议,基于密码学原理实现在无可信第三方的情况下,在多个参与方输入的加密数据之上直接进行计算。可信执行环境):TEE通过软硬件方法在中央处理器中构建一个安全的区域,保证其内部加载的程序和数据在机密性和完整性上得机器学习模型,而无需共享他们的原始数据。联邦学习通过在参与方之间共享模型参数或梯度更新,实现模型的全局训练,而无需共享原始数据。同态加密:同态加密是一种特殊类型的加密方法,允许在加密数据上直接进行计算

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隐私计算的概念
随着移动互联网、云计算和大数据等技术的广泛应用,为我们的生活带来了前所未有的便利。然而,这些技术也带来了一个不容忽视的问题——隐私泄露。在享受科技红利的同时,我们的个人信息、生活习惯、消费记录等敏感数据被大量收集和处理,这引发了公众对隐私保护的深切关注。在这个背景下,隐私计算作为一种新兴的计算理论和方法,正逐渐成为保护个人隐私的重要手段。隐私计算旨在面向隐私信息的全生命周期进行保护,包括视频、音频、图像、图形、文字、数值以及泛在网络行为信息流等各类信息。通过对隐私信息进行描述、度量、评价和融合等操作,隐私计算形成了一套符号化、公式化且具有量化评价标准的理论体系,为各类计算和信息服务系统提供了有效的隐私保护方案。隐私计算涵盖了信息全生命周期的所有计算操作,从信息采集、存储、处理,到发布(含交换)、销毁等各个环节。不仅仅关注隐私信息的保护,还涉及隐私信息的所有权、管理权和使用权的分离问题,以及隐私描述、度量、保护、效果评估、延伸控制、隐私泄露收益损失比、隐私分析复杂性等多个方面的可计算模型与公理化系统。在实际应用中,隐私计算涉及至少两个参与方,这些参与方可能同时扮演多个角色。在进行隐私

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隐私计算公司
隐私计算正在成为当今数字时代中的一个热门话题。作为一种创新的数据处理方式,隐私计算能够在保护用户数据隐私的同时,实现数据的有效利用。星环科技就是隐私计算服务公司之一。星环科技分布式隐私计算平台-SophonP²C星环科技分布式隐私计算平台SophonP²C集多方安全计算、联邦学习等多种功能,为隐私计算提供完整的解决方案,以隐私保护为前提,解决了跨组织协作时无法安全利用各方数据的困境。平台支持联邦学习、多方安全计算、匿踪查询等功能;性能方面,联邦学习与多方安全计算可达亿级数据量,助力数据要素安全流通和价值迸发,实现数字经济时代下的跨企业和行业的AI协作。星环科技的隐私计算技术已落地如数数据不出,有效保护了居民用水用电的数据隐私信息。联合训练模型比本地单独用电数据训练的模型AUC提升20%以上,赋能政务决策高效的处理分析能力,为政府有效排查群租房,消除群租房造成的消防、安全隐患,打造星河案例隐私计算优秀案例等多项认证和荣誉。随着隐私技术产品的技术能力和应用模式越发成熟,隐私计算将有助于构建数据流通的基础设施,在保证安全的前提下有效持续释放数据要素价值,促进数字经济高质量发展。

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隐私计算 多方安全计算
隐私计算中的多方安全计算(MPC)是一种在不泄露敏感数据的情况下,多个参与方之间进行协同计算的技术。基本原理秘密分享:将数据在多个参与方之间进行秘密分割,每个参与方只持有数据的一部分份额,单独的份额对数据进行解密。计算结果解密后与在明文上进行相同计算的结果一致,从而保证了数据在计算过程中的隐私性。混淆电路:将计算任务表示为一个布尔电路,然后对电路中的每个门进行加密和混淆处理,使得参与方能够在不了解对方输入数据的情况下,通过交互和计算来评估电路,最终得到计算结果。技术特点隐私保护:多方安全计算能够在计算过程中严格保护各参与方的隐私数据,确保数据不被泄露给其他任何参与方或第三方,即使在计算。可验证性:计算结果具有可验证性,参与方可以通过特定的验证机制来确认计算结果的正确性,防止恶意参与方提供虚假结果。通用性:可以支持各种类型的计算任务,包括算术运算、比较运算、逻辑运算等,能够满足不同应用场景下的计算需求。应用场景金融领域:在联合信贷风险评估中,多家金融机构可以在不共享各自客户敏感信息的情况下,共同对客户的信用状况进行评估,提高风险评估的准确性,同时保护客户隐私。在金融交易中,多方安全

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密态计算和隐私计算
计算协议,使密文数据能够在不解密的情况下进行加法、乘法等算术运算,以及比较、搜索等逻辑运算。隐私计算:除了同态加密外,还包括多方安全计算中的秘密共享、不经意传输等技术,通过将数据分割成多个份额并在不同密态计算和隐私计算都属于数据安全与隐私保护技术范畴,但在概念、技术手段、应用场景等方面存在一些差异,以下是它们的具体介绍:密态计算:是一种在数据加密状态下直接进行计算的技术,整个计算过程中数据始终以密文形式存在,计算结果解密后与在明文状态下进行相同计算得到的结果一致。它强调的是在密文上执行计算操作,不泄露数据的明文信息。隐私计算:是指在保护数据本身不泄露的前提下实现数据价值挖掘和流通的一系列技术的统称,涵盖多方安全计算、联邦学习、同态加密、零知识证明等多种技术,旨在解决数据在开放环境中的隐私保护和协同计算问题。技术手段密态计算:主要基于全同态加密、部分同态加密等加密技术,通过特定的加密算法和参与方之间进行处理,以及在不泄露隐私信息的情况下进行数据交互;联邦学习则通过在本地训练模型并上传模型参数进行聚合更新等方式保护隐私。应用场景密态计算:在云计算环境中,用户可以将加密的数据存储在云端

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MPC 隐私计算
,降低了对中心化机构的信任风险。灵活性高:可以支持多种类型的计算任务,如加法、乘法、比较、排序等,适用于不同的应用场景和需求。应用场景金融领域:用于加密的金融交易、隐私保护的风险评估和预测、反欺诈等多方安全计算(MPC)是隐私计算领域的一种关键技术,它允许多个参与方在不泄露各自私密数据的前提下,协同完成某个计算任务。基本原理秘密共享:将数据分割成多个秘密份额,分发给不同的参与方,每个参与方只一系列安全协议,规范参与方之间的交互行为和计算流程,防止恶意攻击和隐私泄露。技术特点隐私保护强:在整个计算过程中,参与方的原始数据始终保持加密状态,不会被泄露给其他方,即使是计算结果也不会暴露额外的隐私信息。计算准确性:能够在保护隐私的前提下,保证计算结果的准确性和可靠性,与在明文状态下进行计算的结果一致。去中心化:不需要依赖可信的第三方来进行数据处理和协调,参与方之间通过安全协议直接进行交互和计算持有部分数据,单独无法获取完整信息。只有通过特定的组合和计算,才能还原出原始数据或得到计算结果。加密技术:运用各种加密算法对数据进行加密处理,确保数据在传输和计算过程中的保密性和完整性。安全协议:设计

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隐私计算哪家好?
星环科技分布式隐私计算平台SophonP²C集多方安全计算、联邦学习等多种功能,为隐私计算提供完整的解决方案,以隐私保护为前提,解决了跨组织协作时无法安全利用各方数据的困境。平台支持联邦学习、多方安全计算、匿踪查询等功能;性能方面,联邦学习与多方安全计算可达亿级数据量,助力数据要素安全流通和价值迸发,实现数字经济时代下的跨企业和行业的AI协作。星环科技的隐私计算技术已落地如数据流通、政务民生保护了居民用水用电的数据隐私信息。联合训练模型比本地单独用电数据训练的模型AUC提升20%以上,赋能政务决策高效的处理分析能力,为政府有效排查群租房,消除群租房造成的消防、安全隐患,打造和谐、安全计算优秀案例等多项认证和荣誉。随着隐私技术产品的技术能力和应用模式越发成熟,隐私计算将有助于构建数据流通的基础设施,在保证安全的前提下有效持续释放数据要素价值,促进数字经济高质量发展。数据不出本地,有效保护了车企与支付机构的数据隐私信息。此外,在挖掘目标用户,并对用户意向进行精准触达,节约推广成本的同时,有效提升了广告转化率,摆脱传统广告投放模式的高成本束缚,使低成本快速增长

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隐私计算平台有哪些?
隐私计算平台是为企业和个人提供数据隐私保护的解决方案的软件平台。随着数据隐私意识的提升和隐私法规的完善,越来越多的隐私计算平台涌现出来,星环科技分布式隐私计算平台SophonP²C就是其中具代表性之一。星环科技分布式隐私计算平台SophonP²C星环科技分布式隐私计算平台SophonP²C集多方安全计算、联邦学习等多种功能,为隐私计算提供完整的解决方案,以隐私保护为前提,解决了跨组织协作时无法科技的隐私计算技术已落地如数据流通、政务民生、金融营销等垂直业务场景,为跨企业数据协作提供安全可信的平台支持。在政务民生场景,SophonP²C通过纵向联邦学习联合居民用电数据与用水数据,生成群租房预测名单。在联合建模过程中,全程明文数据不出,有效保护了居民用水用电的数据隐私信息。联合训练模型比本地单独用电数据训练的模型AUC提升20%以上,赋能政务决策高效的处理分析能力,为政府有效排查群租房,消除学习安全评估专项证书,以及信通院星河案例隐私计算优秀案例等多项认证和荣誉。隐私计算的兴起为企业提供了更加安全、可靠的数据处理和分析方式,助力数据的有效利用和隐私的保护。相信随着技术的不断进步和隐私保护意识的提升,隐私计算平台将在数据处理领域发挥越来越重要的作用。
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