医疗隐私计算案例
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
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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隐私计算应用案例
隐私计算可以使用在多个应用场景中,以下是一些典型的隐私计算应用案例:医疗保健:医疗数据是非常敏感的,因此在医疗保健领域广泛应用隐私计算技术。例如,医院可以使用差分隐私技术保护患者隐私,同时进行。例如,在广告投放时可以使用差分隐私技术来保护用户数据隐私。隐私计算在医疗保健、金融、人工智能、城市规划和电子商务等领域都有广泛的应用,可以保证数据隐私和安全性,同时保证数据共享和分析的效果。星环科技数据挖掘和病例分析。金融领域:隐私计算可以用于保护客户隐私和金融机构之间的数据共享。例如,可以利用安全多方计算技术完成多个机构之间的客户数据共享,而不会泄露客户隐私。人工智能:人工智能需要处理大量的数据,包括敏感的个人数据。因此,隐私计算可以应用于保护用户隐私。例如,在训练模型时,可以使用差分隐私技术来保护用户数据。城市规划:城市规划需要处理大量的人口和交通数据,这些数据都是非常敏感的。因此,隐私计算可以用来保护这些数据。例如,可以使用安全多方计算技术来合作分析人口和交通路线数据,以进行城市规划。电子商务:电子商务需要处理大量的用户购物数据,这些数据也是非常敏感的。因此,隐私计算可以用于保护用户隐私

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隐私计算 医疗
隐私计算在医疗领域具有至关重要的作用,它能够在保护患者隐私的前提下,充分挖掘医疗数据的价值,促进医疗行业的发展和创新。医疗数据包含了患者极其敏感的个人信息,如身份、健康状况、疾病史、基因数据等。随着医疗信息化的发展,医疗数据的规模和价值不断增长,但数据隐私和安全问题也日益突出。隐私计算技术为解决这一矛盾提供了有效途径,使得医疗数据能够在安全的环境下进行共享和利用。具体应用医疗数据分析与研究疾病研究:不同医疗机构之间可以利用隐私计算技术,在不泄露患者隐私的情况下,共享病例数据进行疾病的发病机制、流行趋势等研究。例如,通过联邦学习技术,各医疗机构在本地训练疾病预测模型,然后将模型参数上传至中需获取具体患者的隐私信息,从而实现对医疗质量的有效监管和评估。药物研发临床数据共享:制药企业在研发新药时,需要大量的临床数据来验证药物的有效性和安全性。隐私计算技术可以使制药企业与多家医疗机构在保护患者更符合试验条件的患者群体,加快临床试验进程。远程医疗与健康管理患者数据共享:在远程医疗会诊中,不同医疗机构的医生可能需要共享患者的病历、检查报告等数据。隐私计算技术可以确保数据在传输和共享过程中的

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医疗机构隐私计算
医疗机构在处理大量敏感的患者数据时,隐私计算技术为其提供了安全、高效的数据处理和共享方案。技术应用联邦学习:不同医疗机构之间可以在不交换患者原始数据的情况下,联合训练机器学习模型。例如,多家医院可以研究中,涉及到多个医疗机构的数据协作。安全多方计算技术可以让各方在不泄露患者隐私的前提下,进行数据的统计分析、关联规则挖掘等操作。同态加密:对于一些需要对加密数据直接进行计算的场景,同态加密技术可以,从而保证数据在整个过程中始终以密文形式存在,保护了患者隐私。应用场景医疗科研协作:不同医疗机构拥有丰富的临床病例数据,通过隐私计算技术,研究人员可以在保护患者隐私的前提下,整合多方数据进行大规模的医学研究。远程医疗与医疗数据共享:在远程医疗服务中,医疗机构之间需要共享患者的部分医疗数据以便进行远程会诊和诊断。隐私计算技术可以确保数据在传输和共享过程中的安全性,让不同医疗机构的医生能够在不直接接触患者原始数据的情况下,获取必要的信息进行诊断和治疗建议,提高医疗服务的质量和效率。医疗数据治理与分析:医疗机构内部需要对大量的医疗数据进行治理和分析,以优化医疗资源配置、提高医疗服务质量。隐私计算

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联邦计算与隐私计算
,得到联合训练后的模型。联邦计算应用于数据大规模分布式场景,例如金融风控、医疗诊疗、智慧城市等多个领域。隐私计算则是一种在不将原始数据暴露的前提下,基于加密计算实现对数据的计算、查询或分析。隐私计算中的创新应用典型解决方案”,产品通过信通院“卓信大数据计划”安全专项评估认证;荣获“江苏省优秀人工智能产品”、“2022可信AI”实践优秀案例、大数据“星河”隐私计算优秀案例;入选艾瑞咨询“隐私计算卓越者”榜单、易观分析“隐私计算领域典范厂商”等。联邦计算和隐私计算都是在保护数据隐私的前提下进行数据计算或模型训练的技术手段。联邦计算指的是在不泄露原始数据隐私的前提下,将各方的数据集合并在一起进行计算或模型训练。与传统的数据集中式计算方案相比,联邦计算更加注重数据隐私保护和数据的去中心。联邦计算的基本流程是:通过密码学手段保证各方之间的数据隐私;将各个参与方提供的数据在本地预处理,提取特征,然后在各方之间进行模型参数更新;后汇总模型参数数据能够在加密状态下保存、传输、计算和输出,用户在享受计算结果的同时,也可以享受到数据隐私保护。在隐私计算中,数据拥有者将原始数据进行加密,形成密文。在密文的基础上,进行加密计算,得到密文结果。之后,密

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隐私计算应用场景有哪些?
提高了数据可靠性和安全性。医疗行业:隐私计算技术在医疗领域中得到了广泛应用。可以通过以隐私计算为支持的技术,对患者的健康数据进行分析,并在保护患者隐私的前提下制定出针对性的治疗和养生方案,解决了数据较多计算技术可以广泛应用于金融、医疗、电子商务、智慧城市等多个领域,保护隐私数据的安全性,提高数据使用的效率和程度。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SophonP²C还曾获信通院多方安全计算性能专项测评证书、联邦学习基础能力专项测评证书、卓信大数据联邦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。隐私计算是一种能够保护数据隐私的计算技术,它可以在不暴露个人数据的情况下,仍然允许计算操作和数据编码的使用,进而协助组织和企业更好地应用和分析数据,保障数据合法性和公平性。下面,我们将介绍几种隐私计算的应用场景。金融行业:金融行业对数据的安全和隐私性要求极高,尤其是在处理客户信息时,保护个人隐私是必不可少的。隐私计算技术可以将数据保护,使不同机构和企业在共享数据时不会泄漏任何隐私信息,从而

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隐私计算典型应用场景
隐私计算是一种能够在保护数据隐私的前提下,实现多方数据的共享、处理和分析的计算技术。隐私计算的应用领域非常广泛,下面介绍几个典型的隐私计算应用场景。医疗健康领域:在医疗健康领域,隐私计算可以在保护应用。隐私计算技术在医疗、金融、电子商务、智能交通、物流配送、人工智能等多个领域都得到了广泛的应用,通过保护隐私信息,实现数据的安全共享、处理和分析,帮助企业和个人实现更高效、更精准、更安全的数据处理和测评证书、卓信大数据联邦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。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。患者个人信息不被泄露的同时,实现多数据的共享、处理和分析。财务领域:在财务领域,隐私计算可以应用于建立完整的数据验证和对账系统,从而保障账目数据的真实性和完整性。电子商务和广告领域:在电子商务和广告领域,隐私计算可以防止企业和个人用户的隐私信息被泄漏或滥用。通过隐私计算技术,可以实现隐私数据的加密和保护,从而提高个人用户和企业对数据安全的信心和信任。智能交通领域:在智能交通领域,隐私计算可以实现对

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隐私计算,什么是隐私计算?
,从而保护计算数据的隐私性。差分隐私技术则可以在不暴露个人信息的情况下对数据进行分析和共享。隐私计算技术的应用场景非常广泛,包括金融、医疗、电子商务、智能交通等领域。例如,在医疗领域中,隐私计算技术可以在多个医疗机构之间共享患者的医疗数据,而不会暴露个人隐私信息,从而提高医疗资源的利用效率。在电子商务领域中,隐私计算技术可以帮助商家进行用户行为分析,而不会泄露用户的人信息,从而提高商家的服务质量”实践优秀案例、大数据“星河”隐私计算优秀案例;入选艾瑞咨询“隐私计算卓越者”榜单、易观分析“隐私计算领域典范厂商”等。隐私计算是一种保证两个或多个数据提供方在不泄露敏感数据的前提下进行联合计算的技术和系统。在隐私计算的框架下,参与方的数据不出本地,各方能对密文数据进行分析计算并验证计算结果,保证在各个环节中数据可用不可见。隐私计算技术有多种常见的形式,包同态加密、安全多方计算和差分隐私等。同态加密技术能够在不暴露明文的情况下对密文进行计算,而安全多方计算可以保证在多个数据提供方之间进行计算而无需交换实际的数据

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隐私计算应用案例
优秀人工智能产品”、“2022可信AI”实践优秀案例、大数据“星河”隐私计算优秀案例;入选艾瑞咨询“隐私计算卓越者”榜单、易观分析“隐私计算领域典范厂商”等。星环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。隐私计算技术应用案例隐私计算应用案例一:群租房预测客户需求为整治群租问题,政府需要投入大量人力物力财力,过去主要依靠群众举报,不仅,准确率提升显著在整个模型训练的过程中,无明文数据出本地,各方数据隐私安全受到严格保护隐私计算应用案例二:精准联合营销客户需求客户希望通过自身业务信息,联合相关支付机构建立联合推荐模型,以提高营销模型结果,从而定位目标用户项目成果通过客户与第三方机构联合建立广告推荐模型,实现了近千维的特征扩充转化率等实际投放指标提升效果显著隐私计算应用案例三:联邦信贷风控客户需求某机构出于合规要求需要星环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。平台提供多种开箱即用的工具
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金融、医疗知识图谱平台
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分布式隐私计算平台
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、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,消除群租房造成的消防、安全隐患,打造和谐、安全、美丽的生活环境作出了突出贡献,为政务决策、民生建设发挥信息化支撑保障作用。在精准营销场景,通过纵向联邦学习,车企安全引入了多方数据,丰富用户特征维度,对用户行为进行统计分析。在联合建模过程中,全程明文数据...

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