360數(shù)科:分割式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)框架在設(shè)計(jì)上杜絕了數(shù)據(jù)泄露的問題

9月9日消息,今年,360數(shù)科進(jìn)一步推動(dòng)隱私數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域研究,提出分割式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)框架(Spilt Neural Network),并通過自主研發(fā)的一套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)算法落地。

隱私數(shù)據(jù)項(xiàng)目主要牽頭人、360數(shù)科隱私保護(hù)研究院院長沈赟博士表示,“我們一直以來都在做一些技術(shù)上的創(chuàng)新。在隱私數(shù)據(jù)保護(hù)領(lǐng)域,使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法更加靈活,可以把不同類型數(shù)據(jù)提取出來,在統(tǒng)一架構(gòu)下去學(xué)習(xí),效率上能夠大幅提升。”

據(jù)介紹,與傳統(tǒng)聯(lián)邦學(xué)習(xí)不同的是,分割式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)框架輸出層數(shù)據(jù)的維度遠(yuǎn)小于原始輸入層的維度,即使輸出層的數(shù)據(jù)沒有加密也無法反推原始輸入層的數(shù)據(jù),從而在框架設(shè)計(jì)上杜絕了數(shù)據(jù)泄露的問題。由于輸出層數(shù)據(jù)的維度較小,也可以大幅降低服務(wù)器端的計(jì)算量與內(nèi)存使用量,減少網(wǎng)絡(luò)傳輸量,降低對帶寬的要求。

同時(shí),與聯(lián)邦學(xué)習(xí)類似,分割式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)框架不需要上傳任何原始數(shù)據(jù)。在使用原始數(shù)據(jù)或者上傳輸出層結(jié)果前,可以使用各種加密方式進(jìn)行加密,從而保障了隱私數(shù)據(jù)安全。

與聯(lián)邦學(xué)習(xí)的不同之處在于,該框架下每個(gè)參與學(xué)習(xí)的客戶端各自部署自身的子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)后的參數(shù)并不需要共享給服務(wù)器。每個(gè)客戶端只需要把最頂層輸出層的數(shù)據(jù)回傳給服務(wù)器,之后服務(wù)器綜合各個(gè)客戶端的結(jié)果再由各客戶端各自進(jìn)行更新迭代。

360數(shù)科方面表示,由于網(wǎng)絡(luò)是分裂部署在各客戶端上,它們自身的結(jié)構(gòu)并不與其他各方共享,且自身的權(quán)重也不需要與服務(wù)器交互,因此可以解決聯(lián)邦學(xué)習(xí)中龐大的深度網(wǎng)絡(luò)帶來的服務(wù)器與客戶端之間大量數(shù)據(jù)交互帶來的網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力。

據(jù)悉,目前,該框架主要滿足360數(shù)科在與合作方進(jìn)行數(shù)據(jù)交互時(shí)的需求。未來,在360數(shù)科對外輸出風(fēng)控能力的過程中,隱私計(jì)算也將作為技術(shù)輸出的一部分,作為綜合解決方案從底層解決數(shù)據(jù)安全問題。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2020-09-09
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