一种确保非线性GELU函数数据隐私和计算结果可验证的方法

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一种确保非线性GELU函数数据隐私和计算结果可验证的方法
申请号:CN202511432578
申请日期:2025-10-09
公开号:CN120915605A
公开日期:2025-11-07
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种确保非线性GELU函数数据隐私和计算结果可验证的方法。该方法通过服务端对本地模型参数及私有数据进行承诺,确保计算过程的透明性;客户端对本地私有数据进行加密处理后,发送至服务端进行GELU运算,确保数据在传输过程中的安全性;客户端对服务端承诺的有效性进行验证,确保服务端数据处理的可靠性;客户端在接收到GELU运算结果后,进行解密,并验证非线性函数GELU的运算结果及预测结果的有效性。本发明的的云服务器提供强大的存储和计算能力,支持大规模模型推理服务;客户端则负责加密本地数据,并向云服务器发送数据进行推理预测。通过该方法,能够有效保障用户数据隐私,并确保运算结果的正确性与可验证性。
技术关键词
服务端 客户端 非线性 有效性 多项式 数据 全同态加密算法 表达式 解密 双曲正切函数 变量 深度学习模型 验证机制 分段 存储器 处理器 服务器 参数 模块