一种基于模分量同态的Legendre-KAN加密推理方法

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一种基于模分量同态的Legendre-KAN加密推理方法
申请号:CN202510513100
申请日期:2025-04-23
公开号:CN120449181B
公开日期:2025-11-25
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于模分量同态的Legendre‑KAN加密推理方法,涉及信息安全技术领域,包括:步骤1:基于勒让德多项式的KAN结构构建Legendre‑KAN网络;步骤2:采集图像样本集对Legendre‑KAN网络进行训练获得Legendre‑KAN模型;步骤3:对待预测图像进行加密,获得密文数据;步骤4:在GPU中利用Legendre‑KAN模型采用模分量同态算法对密文数据进行并行推理,获得加密结果;步骤5:对加密结果进行解密获得图像预测结果。本发明能够令整个推理过程中数据始终处于加密状态,有效避免隐私泄漏,并且能够提高模型推理效率,加速数据推理过程。
技术关键词
推理方法 加密 密钥 同态算法 矩阵 基础 生成用户 图像 客户端 非线性 网络 数据 公钥 浮点数 生成多项式 服务器 信息安全技术 生成秘密 批量
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