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当前多方安全计算支持通过编写sql语句,来构建多方安全计算业务场景的计算任务。 使用场景 运行程序及查看结果 指导用户将开发好的sql在计算节点控制台进行提交运行,并查看结果。 可验证代码示例 父主题: 服务介绍
在节点B上重复步骤3~步骤4操作,注意步骤3中脚本内容应替换为对端节点A的ip。 使用tail /var/log/cron 可以查看定时命令执行情况,务必保证同步命令执行正常。 如何在两个节点间免密ssh登录 登录机器A,执行如下命令 ssh-keygen 遇到需要Overwrite(y/n)时输入y,其他提示均回车即可
在节点B上重复步骤3~步骤4操作,注意步骤3中脚本内容应替换为对端节点A的ip。 使用tail /var/log/cron 可以查看定时命令执行情况,务必保证同步命令执行正常。 如何在两个节点间免密ssh登录 登录机器A,执行如下命令 ssh-keygen 遇到需要Overwrite(y/n)时输入y,其他提示均回车即可
1、合约内容:合约名称、合约描述。 2、数据信息:主要描述结构化数据的列信息,包含数据名称、创建人、创建时间描述等信息。 3、访问需求:主要描述数据用方的需求,包含访问截止时间、访问方式、访问次数。 4、访问限制:暂不支持。 5、自定义限制:自定义策略支持“<”、“>”和“=”。
空间管理 获取空间详细信息 更新空间信息 查询空间节点列表 获取空间列表 获取空间组员信息 查询通知管理列表 父主题: 空间API
任务管理 查询作业执行结果抽样 查询作业实例列表 父主题: 计算节点API
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联邦预测作业管理 查询联邦预测作业列表 查询训练作业下的成功模型 父主题: 计算节点API
可信联邦学习作业管理 新建联邦学习作业 获取横向联邦学习作业详情 获取纵向联邦作业详情 保存纵向联邦作业 保存横向联邦学习作业 查询联邦学习作业列表 查询特征选择执行结果 删除联邦学习作业 执行横向联邦学习作业 执行纵向联邦模型训练作业 父主题: 计算节点API
功能描述:用户可以使用该接口进行空间合作方统计。 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/partners-statistics 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 league_id 是
获取空间组员信息 功能介绍 功能描述:用户可以使用该接口获取空间组员信息 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/partners 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String
功能介绍 功能描述:用户可以使用该接口进行空间作业统计。 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/jobs-statistics 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 league_id 是 String
、授权IAM用户使用TICS、准备数据、启用区块链审计服务(可选)等一系列操作后,可以根据自身的业务需求使用TICS提供的常用实践。 表1 常用最佳实践 实践 描述 基于TICS实现端到端的企业积分查询作业 本最佳实践提供了通过统一制定隐私规则,使用TICS进行安全计算,避免真实数据被窃取的使用案例。
建多方安全计算作业,根据合作方已提供的数据,编写相关sql作业并获取您所需要的分析结果,同时能够在作业运行保护数据使用方的数据查询和搜索条件,避免因查询和搜索请求造成的数据泄露。 可信联邦学习 可信联邦学习是可信智能计算服务提供的在保障用户数据安全的前提下,利用多方数据实现的联合建模,曾经被称为联邦机器学习。
功能介绍 用户可以使用该接口进行空间数据集统计。 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v1/{project_id}/leagues/{league_id}/datasets-statistics 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 league_id 是
开启空间中的差分隐私开关保护敏感数据,符合差分隐私条件的统计作业,会自动应用差分隐私算法对计算结果进行加噪保护, 在一定误差范围内保证数据无法被恶意偷取。 图1 差分隐私开关 第一次执行作业的结果如下: 图2 作业结果 在返回最终统计结果前,增加了一个差分隐私计算的任务节点,如图3所示。
数据准备 乳腺癌数据集从UCI获取,该数据集只包含连续类型特征,因此对所有特征使用Scikit-Learn的StandardScaler进行了归一化。为了模拟横向联邦学习场景,将数据集随机划分为三个大小类似的部分:(1)xx医院的训练集;(2)其他机构的训练集;(3)独立的测试集
在机构内数据统一共享的基础上实现了覆盖业务前、中、后各环节的智能风控。然而,单方数据风控面临存在数据不全面、风控不及时的问题。随着隐私计算等技术为数据要素的有效流通提供了必要手段,多方数据联合风控成为新趋势。其中,黑名单共享查询是风控中的一个重要环节,企业间的黑名单共享能有效发挥风险联防联控效用。
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