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隐私规则防护 使用TICS的隐私规则防护能力确保数据安全。 前提条件 完成数据集发布。 操作步骤 进入多方安全计算的作业执行界面,单击创建。 图1 创建作业 在作业界面中,按照示例一和示例二提供的案例和SQL语句进行作业测试。
图3 审计日志 事件信息内容主要有:参与方[参与方别名]创建[作业类型]作业[作业名称:作业实例id],使用数据集[数据集名称],耗费[时间],输出[条数]。 多方安全计算作业中的作业详情信息,即SQL语句也会参与审计,但该信息属于敏感信息不会上链。 父主题: 计算节点管理
注意:样本id从创建作业选择数据集的样本id列获取。 图2 发起预测 父主题: 实时预测
在左侧导航树上选择“可信数据交换 > 数据交换”,在可信数据交换页面,查看交换作业的执行情况。 图3 查看交换作业的执行情况 单击“下载”,即可使用数据。 父主题: 可信数据交换
模型评估 训练时的评估指标是用训练的数据集中随机采样的记录计算的,完成训练后企业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。
数据拥有方公司B在左侧导航树上选择“可信数据交换 > 数据合约”,打开数据合约页面。 在数据合约页面单击“我收到的”。可以看到数据需求方公司A发送来的数据合约。
数据集(Data set) 数据集为计算节点获取并配置的合作方数据的元数据信息,以及附加其上的隐私策略。 作业(Job) 作业是指用户创建的分析、学习任务。 父主题: 服务介绍
本文主要介绍在进行建模之前,双方需要对已有的数据进行碰撞求交,找到双方共有的数据,了解数据的分布情况并为后续的建模做好调整。 父主题: 使用TICS多方安全计算进行联合样本分布统计
因此企业A希望与某大数据厂商B展开一项合作,基于双方共有的数据进行联邦建模,使用训练出的联邦模型对新数据进行联邦预测,筛选出高价值的潜在客户,再针对这些客户进行定向营销,达成提高营销效果、降低营销成本的业务诉求。
创建数据集 连接创建成功后,调用创建或更新数据集API创建数据集,数据集样例如下: 连接器选择上一步创建的mysql-con,数据集名称:dataset_test。
选择“算法类型”之后,勾选“选择训练作业”列表中的某一训练作业,然后勾选“选择模型”列表中对应模型,再勾选”选择数据集”列表中参与方预测要用的某一数据集,最后单击“保存并提交审批”按钮完成作业创建。等审批方审批完后,就可以执行任务。
创建数据交换作业 用户登录进入计算节点页面。 在左侧导航树上选择“可信数据交换 > 数据合约”,打开数据合约页面。 在数据合约页面单击“我创建的”,单击“更多 > 履约记录”。 图1 履约记录 在弹出的对话框展示履约记录的内容。
图3 不支持敏感操作 若试图在敏感数据中追加自己的数据, 从结果倒推敏感数据,即求原数据。
父主题: 外部数据共享
在“联邦预测”页面批量预测Tab页,查找待执行的作业,单击“发起预测”,在系统弹窗中填写“分类阈值”,勾选数据集发起联邦预测。 如果在创建联邦预测作业 步骤4中勾选的模型不包含标签方特征,联邦预测支持只勾选己方数据集发起单方预测。
社保、水电气和资助金等数据统一存储在某政务云,由不同的局进行管理,机构想单独申请进行企业相关评分的计算会非常困难。 因此可以由市政数局出面,统一制定隐私规则,审批数据提供方的数据使用申请, 并通过华为TICS可信智能计算平台进行安全计算。
数据集(Data set) 数据集为计算节点获取并配置的合作方数据的元数据信息,以及附加其上的隐私策略。 字段分类(Field classification) 各数据集字段在其联邦分析上的业务分类,以明确字段用途和场景,避免不合理应用。
图3 创建连接器(以RDS服务为例) 表1 参数说明 参数名 描述 连接器类型 “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。
概述 目前TICS支持两种隐匿查询方式: 批量隐匿查询:支持SQL语言查询,适用大数据量批量查询场景。 实时隐匿查询:适用高性能、实时性要求高的查询场景,应用程序可以通过提供的标准API使用。 父主题: 隐匿查询
父主题: 外部数据共享