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微软与哈佛大学合作开源差分隐私平台

發布時間:2023/11/22 综合教程 54 生活家
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 微软与哈佛大学合作开源差分隐私平台 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

  微軟與哈佛大學OpenDP Initiative 合作研發并開源了首個用于差分隱私的平臺。這項工作已持續了將近一年,去年九月,微軟首席數據分析管 John Kahan 曾宣布項目的開展:“我們需要找到一種分析數據的方式,以釋放數據的全部潛力,同時又不冒擁有數據者隱私的風險。”

  差分隱私(differential privacy)這一概念由來自微軟研究院的 Cynthia Dwork 和哈佛大學計算機科學教授 Gordon McKay 共同研究數年,并于 2006 年提出。它能夠做到在不泄露個體隱私信息的情況下,對整體數據集進行分析,得出有效結論,并防止差分攻擊。

  這主要是通過添加誤差或噪音來實現。適量的噪音會被添加到統計結果中,以掩蓋單個數據點的貢獻。通過差分隱私保護手段,任何人都無法從數據集中推斷出任何特定的個人信息,甚至無法判斷特定個人是否包含在數據集里。

  該項技術仍處于發展階段,微軟表示開源平臺對于技術的日趨成熟和廣泛使用都非常重要。“大型且開放的數據集具有超出想象的潛力,而差分隱私平臺為人們貢獻、協作和利用這些數據鋪平了道路”。

  OpenDP 平臺現已開源,可用于測試及構建。目前包含八個倉庫,平臺系統、核心、算法和樣本示例等等都在其中,主要開發語言為 Python 和 Rust。

總結

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