发明专利
专利类型未知
专利状态2020100110492
专利号专利号 | 2020100110492 | 专利名称 | 可解释性深度学习的差分隐私保护方法 |
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专利类型 | 发明专利 | 国际分类 | G06K9/62(2022.01),G06N3/04(2006.01),G06N3/08(2006.01),G06F21/62(2013.01) |
申请人 | 广西师范大学 | 申请地址 | 541004 广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号 |
发明人 | 王金艳 | 申请日期 | 2020-01-06 |
下证状态 | 未知 | 更新时间 | 2025-01-11 08:39:05 |
专利摘要 | 本发明公开一种可解释性深度学习的差分隐私保护方法,通过在FF‑CNN的第一层卷积层加入差分隐私保护以及在模型的输出层的损失函数中加入差分隐私,保证了模型的输入与输出端的安全,从而保护了模型数据提供者的个人隐私,并且通过在第二次采样层得到的数据特征利用k‑means++算法进行聚类后,进行mixup插值法进行数据增强,提升整个模型的鲁棒性。本发明基于可解释性深度学习模型的隐私保护策略,使得模型使用者可以利用深度学习模型得到具有可解释性的结果并且不泄露个人的隐私信息。 |
买卖双方需提供 | 平台提供 | 转让后买方可获得 | ||
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企业 | 个人 | 专利代理委托书 专利权转让协议 办理文件副本请求书 发明人变更声明 | 专利证书 手续合格通知书 专利登记簿副本 | |
买方 | 企业营业执照 企业组织机构代码证 | 身份证 | ||
卖方 | 企业营业执照 专利证书原件 | 身份证 专利证书原件 |
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