1.1 核心推荐逻辑 .....3
1.2 我们区别于市场的观点 ..........3
2.1.2 联邦学习在移动端的潜力凸显 .........6
2.1.3 可信执行环境(TEE)在物联网、可验证计算方面应用广泛 ...........8
2.2.1 隐私计算已成为挖掘数据要素市场价值的利器 .............9
2.2.2 隐私计算案例分析 ...... 11
3.1 中欧投资协定将进一步推动数据要素市场发展........... 12
3.2 政策法规日益完善为隐私计算提供发展机遇 ...... 13
3.3 隐私计算发展面临的瓶颈与解决方向 ...... 14
4 投资建议 ........... 15
风险提示 ..... 15
图表1:MPC、联邦学习和MPC 分别从三个角度解决数据隐私计算问题.......4
图表2:加密算法分类......5
图表3:数据隐私保护要结合数字签名、隐私计算和通信加密等多种算法和技术手段......5
图表4:阿里巴巴的零知识证明 ..........6
图表5:零知识证明可以确保隐私的情况下完成计算完整性 ......6
图表6:谷歌移动端分布式联邦机器学习工作流程...........7
图表7:TEE、操作系统、和安全单元在成本和抗攻击性方面的对比 ............8
图表8:蚂蚁区块链合约平台和 TEE 合约链的交易处理流程对比 ......9
图表9:可信计算可探索IaaS+BaaS+SaaS 服务新领域 .......... 10
图表10:数据价值交换体系流转图 ............ 10
图表11:微众银行联邦广告与联邦推荐的应用流程示意 ......... 11
图表12:蚂蚁链摩斯多方安全计算应用场景 ........ 12
图表13:2001-2019 中欧货物贸易统计(亿美元)...... 12
图表14:欧盟数据安全相关政策、法律...... 13
图表15:中国数据安全相关政策、法律...... 14
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