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阶段五:基于MPC算法的高安全级别计算 完成demo验证阶段,为提升数据保护级别,接入以纯密文的状态做计算的更高安全级别的数据,可以通过开启高隐私级别开关,提升空间安全级别。 图1 高隐私级别开关 再次单击作业,审批进行的同时敏感数据被进行了秘密分享加密。DAG图显示了“psi +
基于MPC算法的高安全级别计算 完成demo验证阶段,为提升数据保护级别,接入以纯密文的状态做计算的更高安全级别的数据,可以通过开启高隐私级别开关,提升空间安全级别。 图1 高隐私级别开关 再次单击作业,审批进行的同时敏感数据被进行了同态加密。DAG图显示了“psi + 同态”的
“连接器类型”选择Hive连接时,需要选择Hive版本,当前仅支持MRS2.x和MRS3.x版本,选择的MRS集群需与当前计算节点部署CCE或IEF(非云上IEF节点不支持接入Hive)在同一VPC。“用户名”为MRS集群中拥有Hive权限的集群用户,“用户认证凭据”需要上传对应用户的认证凭据,请在MapReduce服务的下载用户认证文件中获取。
阶段三:审批防护 开启审批防护功能 前提条件 完成隐私规则防护。 操作步骤 敏感数据被查询时,可以在审批详情中,看到是否使查询敏感数据的结果可见,可由该提供方进行识别,并进行拒绝操作。 图1 审批详情 在审批详情中也可看到两个字段相加的情况,如下图所示。 图2 字段相加 通过查看
“连接器类型”选择Hive连接时,需要选择Hive版本,当前仅支持MRS2.x和MRS3.x版本,选择的MRS集群需与当前计算节点部署CCE或IEF(非云上IEF节点不支持接入Hive)在同一VPC。“用户名”为MRS集群中拥有Hive权限的集群用户,“用户认证凭据”需要上传对应用户的认证凭据,请在MapReduce服务的下载用户认证文件中获取。
购买TICS服务 在TICS控制台通过下单建立数据空间,或者将租户加入已有的数据空间。 部署计算节点 在TICS控制台通过购买计算节点,支持接入数据空间进行操作。 创建连接器 在计算节点中,通过连接器连接数据源,用于后续的加密计算操作。 网络 确保计算节点能够与TICS空间部署节点互联互通。
已发布区域:北京四、北京二 组建空间 计算节点管理 同一个空间中的用户,在使用可信计算服务时(联邦分析和联邦机器学习),需要部署计算节点,接入己方数据,作为可信计算服务的输入,通过执行联邦分析和联邦机器学习作业后,最终拿到结果。 计算节点以容器的形式部署,支持云租户部署和边缘节点
“连接器类型”选择Hive连接时,需要选择Hive版本,当前仅支持MRS2.x和MRS3.x版本,选择的MRS集群需与当前计算节点部署CCE或IEF(非云上IEF节点不支持接入Hive)在同一VPC。“用户名”为MRS集群中拥有Hive权限的集群用户,“用户认证凭据”需要上传对应用户的认证凭据,请在MapReduce服务的下载用户认证文件中获取。
请根据具体提示,涉及以下情形请检查并修改SQL语句: 情形一:直接查询其他参与方的唯一标识、度量数据。 情形二:试图使用唯一标识做条件过滤操作。 情形三:使用直接可以逆推度量数据的简单计算式。 情形四:将标识分组后的度量数据聚合值直接明文呈现。
例如查询方希望查询身份证id为“张三”的人信贷公式数据,发起了一个类似于SELECT salary * 16 + age*10 FROM t WHERE id = ‘张三’的单数据集查询。t表存储在数据提供方计算节点中。查询方不希望有人知道自己查询的是“张三”这个人,也不希望知道查出的这条信贷公式结果具体值。
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,用于准确评估横向联邦学习得到的模型准确率。此外由于原始
乳腺癌数据集作业结果 本节实验包含了如下三个部分:(1)训练轮数对联邦学习模型分类性能的影响;(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)
准备数据 首先,企业A和大数据厂商B需要商议确定要提供的数据范围及对应的元数据信息,双方初始决定使用最近三个月的已有用户转化数据作为联邦训练的训练集和评估集,之后使用每周产生的新数据作为联邦预测的预测集。 表1 企业A的数据 字段名称 字段类型 描述 id string hash过后的手机号字符串
准备数据 首先,企业A和大数据厂商B需要商议确定要提供的数据范围及对应的元数据信息,例如双方初始决定使用最近三个月的已有用户转化数据作为联邦训练的训练集和评估集。 表1 企业A的数据 字段名称 字段类型 描述 id string hash过后的手机号字符串 col0-col4 float
状态码 状态代码由三位数字组成,第一个数字定义了响应的类别,有五种可能取值: 1xx:指示信息,表示请求已接收,继续处理。 2xx:成功,表示请求已被成功接收、理解、接受。 3xx:重定向,要完成请求必须进行更进一步的操作。 4xx:客户端错误,请求有语法错误或请求无法实现。 5
基于TICS实现端到端的企业积分查询作业 简介 阶段一:数据发布 阶段二:隐私规则防护 阶段三:审批防护 阶段四:基本计算能力验证 阶段五:基于MPC算法的高安全级别计算 阶段六:统计型作业的差分隐私保护
在实例列表页签找到命名如“agent-x-xxxxx”的实例,记录实例名称前三段,如图所示。 图13 记录实例名称 在IEF服务控制台,单击“边缘应用 > 应用配置”,进入配置项页签。 图14 进入配置项页签 在配置项列表上方的搜索栏中输入3中记录的实例名称前三段,搜索配置项。 图15 搜索配置项 单击搜索到
登录到计算节点后台获取到对应路径的文件。 当只有一方提供特征时,预测的结果如下,第一列是用户的id,第二列是用户是否是高价值用户的标签,第三列、第四列是对应的概率: id,label,proba_0,proba_1 4e07408562bedb8b60ce05c1decfe3ad
卖家卖的是对某个数据的用法用量,不用担心数据被复制。 优势: 数据不离开卖家,更放心。 卖家控制“隐私规则”,控制“用法和用量”。 支持三层异构,跨组织、跨地域、跨数据源。 低成本部署,支持边缘模式单节点部署。 图3 使能数据交易
脱敏:勾选后,该字段内容将在分析结果中加密呈现,否则明文呈现。默认不勾选(作业发起方所属字段不做脱敏)。 分布类型:包括连续、离散、MULTIHOT三种特征类型,联邦学习时可能会使用到该信息。 离散:离散变量是在任意两个值之间具有可计数的值的数值变量。离散变量始终为数值变量。例如,客户投诉数量或者瑕疵或缺陷数。