隐私计算中的三大主流技术方向对比

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视频讨论了隐私计算在保护数据隐私方面的重要性,并探讨了三种主要的隐私计算方法:联邦学习、多方安全计算和可信计算。提出了多方数据联合计算的问题,如公司间共享数据集的交集计算以及涉及到的用户隐私问题。介绍了多方安全计算以密码学手段确保计算安全,而可信计算则更侧重于数据的计算可信性。重点突出了联邦学习的适用性,特别是在不同机构合作中数据不外流的同时共同训练高效模型的场景,适用于大数据环境下的搜索、推荐和广告领域的数据建模。
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