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摘要:
自2012年AlexNet模型提出以来,图像分类技术研究进入了深度学习时代.模型分类能力的提高使得技术的实际应用变得普及,许多企业将图像分类与云计算等技术结合,为用户提供各类便捷服务.但是模型的广泛使用带来了巨大的图像数据隐私泄漏风险.这一问题严重阻碍了图像分类技术的应用与发展.为此研究人员尝试将同态加密和安全多方计算等密码学技术与图像分类模型相结合,设计隐私保护方案.由于引入隐私保护会对模型的可用性(执行速度和分类精度)造成影响,因此兼顾安全性与可用性成为研究重点.本文对基于加密技术的图像分类模型隐私保护研究进行了全面调研,介绍了常用密码学技术的原理和适用性;依据模型使用场景的不同将问题分为模型推理和训练两类,对每一类问题当前的研究进展进行了详细介绍,比较了不同方案的特点和效果.最后基于当前研究的不足与难点,对本问题未来的研究方向做了展望.
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文献信息
篇名 面向加密数据的安全图像分类模型研究综述
来源期刊 密码学报 学科 工学
关键词 图像分类 深度学习 隐私保护 同态加密 安全多方计算
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 人工智能与密码专栏
研究方向 页码范围 525-540
页数 16页 分类号 TP309.7
字数 14846字 语种 中文
DOI 10.13868/j.cnki.jcr.000387
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李辉 西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 17 57 5.0 6.0
5 孙隆隆 西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
9 于诗文 西安电子科技大学网络与信息安全学院 1 0 0.0 0.0
10 王迎雪 中国电子科学研究院社会安全风险感知与防控大数据应用国家工程实验室 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
图像分类
深度学习
隐私保护
同态加密
安全多方计算
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
密码学报
双月刊
2095-7025
10-1195/TN
小16开
北京市海淀区永翔北路9号
2013
chi
出版文献量(篇)
478
总下载数(次)
7
总被引数(次)
1433
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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