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基于Keras实现加密卷积神经网络

作者:Morten Dahl

编译:weakish

编者按:奥胡斯大学密码学PhD、Datadog机器学习工程师Morten Dahl介绍了如何实现基于加密数据进行训练和预测的卷积神经网络。

TL;DR我们选取了一个经典的CNN深度学习模型,经过一系列步骤的改造,使其得以基于加密数据进行训练和预测。

通过卷积神经网络(CNN)分析图像在最近几年极为流行,因为CNN在图像相关任务上的表现超过了其他许多方法。

最近一个基于CNN分析图像的应用是检测皮肤癌,基于这一应用,任何人可以使用手机应用快速地拍摄一张皮肤损伤的照片,并得到“表现与专家相当的”分析(可以参考YouTube上的视频demo(youtu.be/toK1OSLep3s))。得以获取大量的临床图像在训练模型上起到了关键作用——可以将这一数据集认为是敏感信息。

转自:论智

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180328B1VXTQ00?refer=cp_1026
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