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Turbo文件系统连通性 使用场景 在建立了本端VPC与对端VPC的对等连接之后,用户如何去验证在跨VPC的情况下,本端VPC子网与SFS_Turbo文件系统连通性。 操作前提 在本端VPC与对端VPC之间已经建立了对等连接。 在本端VPC下已经存在了ECS云服务器。 已获取到了SFS_Turbo文件系统的挂载地址。
模 大规格:适用千万级别数据多方安全计算,百万级别对齐样本联邦建模 虚拟私有云 - 选择合适的VPC 子网 - 选择合适的子网地址 NAT网关 - 选择子网下NAT网关,若子网下不存在NAT网关,默认新建。 弹性IP - 选择NAT网关已关联的弹性公网IP。若NAT网关无关联弹性公网IP,默认新建。
什么是配额? 什么是配额? 为防止资源滥用,平台限定了各服务资源的配额,对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。 如果当前资源配额限制无法满足使用需要,您可以申请扩大配额。 怎样查看我的配额? 登录管理控制台。 单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。
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管理密钥 密钥用于对加密的数据文件进行AES加解密。在多方安全计算作业场景,当SQL语句使用系统函数进行AES加解密时需要使用密钥。 约束限制 上传密钥文件需要以.key为后缀结尾。 上传密钥文件大小不超过256B。 上传密钥文本为base64编码之后的密钥,长度小于1000。 上传密钥
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
本联邦建模 大规格:适用千万级别数据多方安全计算,百万级别对齐样本联邦建模 虚拟私有云 选择合适的VPC 子网 选择合适的子网地址 NAT网关 选择子网下NAT网关,若子网下不存在NAT网关,默认新建。 弹性IP 选择NAT网关已关联的弹性公网IP。若NAT网关无关联弹性公网IP,默认新建。
计算节点回滚 用户可通过回滚,对升级失败或回滚失败的计算节点进行回滚操作,从而避免进行卸载再重新部署。 用户登录TICS控制台。 在计算节点管理界面查找需要回滚的计算节点,单击“更多 -> 回滚”,开始计算节点版本回滚。 图2 回滚 变更计算节点配置 用户可通过配置变更,对已有的计算节点CP
创建数据集 通过数据集,用户可获取到名下详细的资源列表。同时,对于有敏感信息的数据集,还可以单独设置隐私策略,并在发布到空间侧后对其他参与方生效,限制敏感信息的使用,保障数据安全。 创建结构化数据集 创建数据集前需存在已创建好的连接器,参考创建连接器。 用户登录TICS控制台。
发起联邦预测 企业A单击“发起预测”按钮,选择己方和大数据厂商B的预测数据集,单击确定即可发起预测。 TICS服务会对两方的数据先进行样本对齐,并对双方共有的数据进行联邦预测,预测的结果会保存在企业A(作业发起方)的计算节点上。企业A可以通过obs服务或者登录到计算节点后台获取到对应路径的文件。
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E集群,不能是已有集群。 CCE集群的部署规格根据您的业务量自行选择。 所创建CCE集群的虚拟私有云、子网,应与数据源所在云服务(如MRS Hive、DWS等)的虚拟私有云、子网保持一致,以确保网络互通。 自动创建的CCE集群费用不需要单独结算,当前TICS费用已包含CCE集群费用。
String 可信节点绑定的网关id project_id String 项目id subnet_id String 可信节点绑定的CCE集群所在子网id vpc_id String 可信节点绑定的CCE集群所在虚拟私有云id 表8 TicsAgentNodeInfo 参数 参数类型 描述
为什么我的计算结果每次计算时结果都不一样? 当空间开启了“结果差分隐私”开关时, 对敏感数据字段的sum操作都会添加一个差分噪声,来保护单条敏感数据不被泄露。 如果需要更精确的结果, 可联系空间管理员关闭“结果差分隐私”开关, 或者联系敏感字段的合作方修改字段分类。
数据第一级是合作方名称,第二级是数据名称。 SQL语句中用“合作方名.数据名”表示一张表。 SQL语句开发完成, 可单击页面上方“格式化”来对排版进行美化 图3 编写SQL语句 SQL语句的完整内容如下: select grade.base_grade, count(grade
基本概念 账号 用户的账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限,可以重置用户密码、分配用户权限等。为了确保账号安全,建议您不要直接使用账号进行日常管理工作,而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。 用户 由账号在IAM中创建的用户,是云服务的使用人员,具有身份凭证(密码和访问密钥)。
企业A也可以使用其他的数据集对同一个模型进行多次的评估。单击“发起评估”选择训练参与方不同的数据集即可发起模型评估。 至此使用可信联邦学习进行联邦建模的过程已经完成,企业A已经训练出了一个符合自己要求的算法模型,后续文档会介绍如何使用已有的算法模型对新的数据进行预测。 父主题: 使用TICS可信联邦学习进行联邦建模
(2)迭代次数对联邦学习模型分类性能的影响;(3)参与方数据量不同时,本地独立训练对比横向联邦的模型性能。 不同训练参数对模型准确率、训练时长的影响 训练轮数对模型准确率的影响(迭代次数固定为20) 训练轮数 1 10 20 测试集准确率 (%) 98.016 98.016 98