Multiparty Cardinality Testing for Threshold Private Set如何应用于长尾数据集的隐私保护?

2026-04-11 13:080阅读0评论SEO基础
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本文共计5291个文字,预计阅读时间需要22分钟。

Multiparty Cardinality Testing for Threshold Private Set如何应用于长尾数据集的隐私保护?

《原文记录阅读该论文的笔记》

本文基于密码学加法同态加密方案,提出了一种新的允许+(N)方检查其输入集合的交集是否大于+(n-t)的PSI方案。该方案的通信复杂度为+(O(Nt²))。注意:+(N)代表允许检查的方数,+(n-t)代表交集大小的阈值。

本文记录阅读该论文的笔记。

本文基于阈值加法同态加密方案提出了一个新的允许\(N\)方检查其输入集的交集是否大于\(n-t\)的PSI方案,该协议的通信复杂度为\(O(Nt^2)\)。
注意:\(N\)指的是多少个参与方、\(n\)是输入集的大小、\(t\)是预先设定的阈值,也是阈值。

该方案基于The Communication Complexity of Threshold Private Set Intersection-2019:解读进行的改进。

阅读全文

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Multiparty Cardinality Testing for Threshold Private Set如何应用于长尾数据集的隐私保护?

《原文记录阅读该论文的笔记》

本文基于密码学加法同态加密方案,提出了一种新的允许+(N)方检查其输入集合的交集是否大于+(n-t)的PSI方案。该方案的通信复杂度为+(O(Nt²))。注意:+(N)代表允许检查的方数,+(n-t)代表交集大小的阈值。

本文记录阅读该论文的笔记。

本文基于阈值加法同态加密方案提出了一个新的允许\(N\)方检查其输入集的交集是否大于\(n-t\)的PSI方案,该协议的通信复杂度为\(O(Nt^2)\)。
注意:\(N\)指的是多少个参与方、\(n\)是输入集的大小、\(t\)是预先设定的阈值,也是阈值。

该方案基于The Communication Complexity of Threshold Private Set Intersection-2019:解读进行的改进。

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