隐私保护下单细胞RNA测序数据细胞分类研究
Study on Cell Classification of Single-cell RNA Sequencing Data under Privacy Protection
摘要目的/意义 研究安全的高维稀疏数据处理方法,提高分析精度并保障敏感信息安全,促进单细胞RNA测序技术的广泛应用.方法/过程 提出基于可信执行环境(trusted execution environment,TEE)的解决方案,将训练数据加密后传输至TEE,在安全隔离环境中解密并训练,获得训练后的模型参数.对比分析TEE和传统明文环境下使用基于神经网络的自动细胞类型识别模型和支持向量机进行细胞分类的表现.结果/结论 TEE下两种分类模型的F1分别达到0.904和0.879,与传统明文环境下性能相当;TEE提供的安全执行环境对模型的准确性和效率影响极有限,可用于处理敏感或私有数据场景.
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