基于全同态加密的密态数据并行排序方法及系统

    公开(公告)号:CN119496603A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411408274.4

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明提供一种基于全同态加密的密态数据并行排序方法及系统,该方法包括:通过安全参数生成公共参数、公钥与私钥,并发布公共参数与公钥;基于私钥,将明文数组编码并打包加密到若干个密文,并发布密文,以供服务器基于公共参数与公钥,对明文数组的密文执行同态比较,得到明文数组的比较矩阵的密文,以及基于公共参数与公钥,根据比较矩阵对明文数组排序,得到有序数组的密文;基于私钥,将有序数组的密文解密并译码得到明文计算结果。本发明能够在密文形式下完成相应明文数组的排序任务,实现了同态排序算法的并行加速,提高了吞吐率、降低了运算时延。

    一种网络安全图像目标检测模型算法优化的方法及装置

    公开(公告)号:CN118298002B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410500397.4

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本说明书涉及电数字处理技术领域,尤其涉及一种网络安全图像目标检测模型算法优化的方法及装置。所述方法包括:获取图像目标检测模型预测得出的预测边界框,所述预测边界框用于表征检测目标在样本图像中的预测位置;根据所述目标边界框的第一目标顶点和所述预测边界框的第二目标顶点之间的距离,确定所述目标边界框和所述预测边界框之间的距离误差,其中,所述第一目标顶点与所述第二目标顶点匹配;基于所述距离误差对第一交并比进行修正,得到第二交并比,所述第一交并比为第一区域和第二区域的交集区域和并集区域之间的面积比值;根据所述第二交并比对应的损失函数,对图像目标检测模型进行训练,得到训练后的图像目标检测模型的参数。

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