隐私保护计算平台
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。
隐私保护计算平台 更多内容

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隐私计算:全流程隐私保护
隐私计算的流程涵盖了从数据收集到模型评估的各个环节,每一个步骤都需要进行严格的隐私保护。原始数据不出域是隐私计算的重要原则之一。这意味着原始数据不需要离开其所有者,而是在所有者控制的计算环境中进行计算。这样的设计不仅保护了原始数据的隐私和安全,同时也确保了数据的计算和分析得以顺利进行。为了实现原始数据不出域,隐私计算采用了多种技术手段。同态加密是其中一种常用的方法。同态加密技术可以将原始数据加密保护。除了同态加密,隐私计算还运用了安全多方计算和联邦学习等技术手段。这些技术可以在不共享原始数据的情况下,实现数据的分析和计算。通过多方协同计算和模型的分布式训练,隐私计算能够在保护数据隐私的同时领域具有广泛的应用前景。用户可以将数据加密后上传到云端或发送给大数据分析系统,而无需担心数据隐私的泄露。同时,密态数据的计算和分析结果依然能够满足用户的需求,实现了数据隐私保护与利用的双赢。隐私计算作为一种新的数据安全技术手段,在保护数据隐私的同时,为数据的利用提供了强大的支持。通过原始数据不出域和密态数据可用不可见等原则的实现,隐私计算能够在数据收集、预处理、模型训练、部署使用以及评估等全流程中实现隐私保护。

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隐私计算平台
隐私计算平台是一种基于多方安全计算、密码学、分布式技术等先进技术的数据处理和分析平台,旨在实现“数据可用不可见,数据可控可计量”,从而在保护数据隐私的前提下,实现数据的深度挖掘和价值挖掘。以下是关于隐私计算平台的详细介绍:技术架构硬件层:提供物理计算资源支持,如服务器、存储设备等,确保平台的稳定运行。部分隐私计算平台还会采用可信执行环境(TEE)技术,通过硬件隔离和加密保护,确保敏感数据和代码的风险评估和信用评分,提高风控的准确性和效率。在联合营销中,金融机构与合作伙伴可以在保护用户隐私的前提下,进行数据融合和精准营销。医疗领域:医疗机构之间可以通过隐私计算平台共享患者数据,进行联合研究和分析,提高医疗诊断的准确性和治疗效果。同时,在医疗数据的存储和管理中,隐私计算平台可以对敏感数据进行加密保护,确保数据的安全性和隐私性。政务领域:政府部门之间可以通过隐私计算平台实现数据共享和协同工作,提高政务服务的效率和质量。例如,在城市规划、交通管理、公共安全等领域,不同部门的数据可以通过隐私计算平台进行融合和分析,为政府决策提供支持。互联网领域:在广告营销中,广告主、媒体平台和第三方数据提供商可以通过隐私计算平台进行数据合作,实现精准广告投放和效果评估,同时保护用户的隐私。

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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。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

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国产隐私计算平台
国产隐私计算平台是由国内企业或科研机构自主研发的,用于在保护数据隐私的前提下进行数据处理、分析和共享的技术平台,具有以下特点和作用:特点自主研发与安全可控:核心技术由国内团队自主研发,不受国外技术限制,可根据国内法律法规和用户需求进行定制化开发,保障数据安全和隐私。融合多种隐私计算技术:集成多方安全计算、联邦学习、同态加密、差分隐私、零知识证明等多种隐私保护技术,根据不同应用场景选择合适技术组合。易用性与开放性:提供可视化操作界面和丰富的API,降低用户使用门槛,方便业务人员和数据分析师使用;具有良好开放性,支持与其他系统和平台对接集成,实现数据共享和协同。作用数据隐私保护:在数据处理和共享过程中,实现数据“可用不可见”。高性能与高可扩展性:采用分布式计算架构和优化算法,提高计算效率,满足大规模数据处理和复杂计算任务需求;支持灵活扩展,可根据业务增长和数据量增加动态添加计算节点和存储资源,对敏感数据进行加密、脱敏等处理,确保数据隐私安全,防止数据泄露和滥用。促进数据流通与共享:打破数据孤岛,实现不同机构和部门之间的数据流通和共享,挖掘数据价值,推动数据要素市场发展。支持跨机构合作与

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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。平台提供多种开箱即用的性能。星环科技基于隐私计算的数据流通产品支持多方AI协作,可以提供端到端的数据安全防护、隐私保护与隐私计算技术;提供基于硬件安全防护的可信计算提供卓越的联合建模能力,保障数据可用不可见;提供基于零信任通建立个性化业务。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工具,方便用户在隐私场景下进行数据处理、分析、特征工程等工作,并快速建立AI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架构和TEE技术,保证企业数据的安全和合规使用的能力。支持隐私查询、隐私求交、匿踪查询、横纵向学习等多种多个参与方的隐私计算场景;内置联邦风控、联邦反欺诈、联邦推荐等通用模板,帮助企业迅速借助数据流

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联邦计算与隐私计算
技术手段,能够帮助企业和个人处理数据共享和隐私保护。星环分布式隐私计算平台-SophonP²C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,密文结果才被解密,得到终的结果。通过加密计算,私计算实现了用户数据的隐私保护和数据共享的矛盾的平衡。联邦计算更加注重在各方之间进行数据合并时对数据隐私的保护,强调去中心化,在各方的数据安全和隐私保护保证
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隐私计算平台有哪些
,支持多方参与的机器学习建模;TensorFlowPrivacy则专注于差分隐私保护,被多家研究机构采用。商业解决方案中,蚂蚁链摩斯平台已服务超过500家企业客户,其特色是融合了区块链技术实现计算隐私计算平台有哪些当前主流的隐私计算平台主要分为三大类型,满足不同场景下的数据安全计算需求。开源平台方面,FATE(FederatedAITechnologyEnabler)是最受欢迎的联邦学习框架。这些平台在实际应用中展现出显著价值。某股份制商业银行采用蚂蚁摩斯平台后,在联合征信场景中数据使用合规率提升至99.9%,同时模型准确度保持行业领先水平。值得注意的是,行业垂直化解决方案正在兴起,如医疗领域专用的隐私计算平台,支持DICOM等专业数据格式的安全处理。过程可审计;腾讯云数盾则凭借与微信生态的深度整合,在营销场景表现突出。云服务厂商也纷纷入局,AWSCleanRooms和微软AzureConfidentialComputing都提供了即用型的隐私计算服务

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国内隐私计算平台
星环SophonP²C是企业级隐私计算平台,拥有多项性能及安全认证,平台支持不同场景的隐私计算需求,包括横纵向联邦学习、多方安全计算、基于差分隐私的数据发布、匿踪查询等,为多方数据安全协作提供完整的、高效的平台支持。分布式隐私计算平台SophonP²C产品优势:支持多种隐私计算框架,平台易用易部署1.采用同态加密、差分隐私、秘密分享、不经意传输等隐私技术,覆盖联邦学习(FL)、多方安全计算、云上部署等多种方式,轻松完成平台上线。4.低代码可视化隐私计算平台,提供算子托拉拽式本地数据清洗与特征工程能力,实现高效数据预处理。5.多行业AI落地经验,可提供专家级应用服务,如联邦风控、联邦反与服务。2.将星环大数据分析能力与隐私计算相结合,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。3.可与星环数据安全管理平台Defensor、数据商城Datamall、数据云平台TDC等星环产品以松耦合的方式组成可信数据流通解决方案,提供安全、合规的数据跨域流通能力。权威机构认证,数据安全有保障1.SophonP²C作为国内首批通过信通院联邦学习资质认证的隐私计算平台
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图数据库技术
图数据库技术是一种应对处理网络、社交网络、金融、物流、人力资源等领域大规模图数据的数据库技术。它的核心思想是将数据以节点和边(或关系)的形式表示为图结构,并且使用图论算法来处理和分析图数据。与传统关系型数据库相比,图数据库具有以下独有的优势:高效处理复杂关系:图数据库能够更加高效和便利地处理网络关系的复杂性,而关系型数据库则需要多表关联,从而开销比较大。更加贴合业务需求:图数据库建立的业务图模型更能够贴合实际业务需求,更好的反映业务中的关系复杂性,同时也更加容易维护和解决问题。易于拓展:作为新型数据库,图数据库基于跨平台开源软件,并且基于标准语言,可以并行处理,易于拓展。更好的查询性能:图数据库采用以图形方式存储的数据,查询性能快,即使在数据量较大时,图查询语言效果也良好。更好的原型应用程序:图数据库的特性,同时也增加了更多的应用程序,这些程序在传统关系型数据库中往往比较困难。图数据库技术在社交网络分析、推荐系统、物流、金融、人工智能等领域有广泛的应用前景。星环分布式图数据库StellarDB星环科技致力于打造企业级大数据基础软件,围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数...

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一站式大数据开发工具
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国产分布式图数据库
分布式图数据库是一种用于存储、管理和查询图数据的数据库,适用于处理海量复杂数据、实现多跳关系查询和图算法计算。通过分布式存储和计算,实现对大规模图数据的高效管理和查询。分布式图数据库使用图结构存储数据,节点和边可以拥有自定义的属性,支持多种查询语言和图算法。它通常由多个节点组成,每个节点负责存储和处理一部分数据,互相协作完成任务。分布式图数据库适用于金融、社交媒体、医疗等领域的数据分析和挖掘。TranswarpStellarDB是由星环科技自主研发的一款分布式图数据库,兼容开放Cypher查询语言。它支持原生图存储结构,提供PB级别的海量图数据的存储和分析能力。同时,在易用性、安全性、运维管理以及开放性方面也有着不错的表现。TranswarpStellarDB4.0性能在多跳查询和图算法方面实现了数倍升级,并且在易用性、安全性、运维管理和开放性等方面都进行了全面升级,可以帮助企业用户更快、更高效地挖掘海量数据互联的价值。通过采用分布式集群存储的方式,TranswarpStellarDB克服了海量关联图数据存储的难题,并通过集群化存储和丰富的算法来实现低延迟的多层关系查询。已经在金融、政...

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数据安全管理平台
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图数据库是一种特殊的数据库管理系统,可以高效地存储和查询各种复杂数据间的关系。一般而言,图数据库是基于图形理论和图形模型而建立的,相比于传统的关系数据库(RDBMS),图数据库能够很好的解决复杂数据之间的连接问题,有着优越的效率和性能。图数据库可以看作一个由节点(节点表示具体的数据)和边(边表示节点之间的生物关系)组成的图,这种图称为图形数据。这些节点和边都具有特定的属性,这些属性包含了数据的详细信息,比如名称,性别,地址等内容。这种数据呈现了一个更加真实和可视的方式,具有更加完整的信息和语义,可以用于多种领域,如社交网络,交通规划,生物医学等,因此有着极其广泛的应用前景。相比于其他数据库系统,图数据库拥有以下优点:应对复杂性:图数据库可以轻松处理各种形式的复杂数据,可以通过在图形结构中表示数据之间的联系,从而实现更好的查询和可视化。相比于传统的关系型数据库,图形数据的可视化更加清晰有条理,能够更加方便的进行复杂数据的关系分析。高效性:图数据库能够高效地处理大量的数据连接操作,而且查询时不需要太多的连接,所以具有更高的查询效率。例如,在社交网络中,图数据库能够高效的搜索出用户之间的关系...

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