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(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 202210051704.6 (22)申请日 2022.01.18 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 114091108 A (43)申请公布日 2022.02.25 (73)专利权人 南京大学 地址 210000 江苏省南京市栖霞区仙林大 道163号 (72)发明人 许封元 吴昊 (74)专利代理 机构 南京苏创专利代理事务所 (普通合伙) 32273 代理人 石嘉蓉 (51)Int.Cl. G06F 21/62(2013.01) G06F 16/35(2019.01)G06F 16/953(2019.01) G06F 16/9535(2019.01) G06F 40/30(2020.01) G06V 10/762(2022.01) G06K 9/62(2022.01) 审查员 朱江岩 (54)发明名称 一种智能系统隐私性评估方法及系统 (57)摘要 本发明公开了一种智能系统隐私性评估方 法及系统, 该评估方法包括: 首先根据待评估系 统的应用场景进行数据按需准备, 并根据待评估 系统的工作要求进行动态数据采样; 而后通过智 能语义编辑算法对评估数据中的隐私信息进行 修改, 通过评估 所修改数据对模 型推断精度的影 响来分析数据隐私信息与系统推断精度的关联 关系, 进而对待评估系统的隐私性进行量化评 估。 本发明以数据驱动的方式, 通过建立用户隐 私信息与模 型推断精度之间的关系, 实现了智能 系统的隐私性评估, 从而建立了一套通用、 高效、 自动化的智能系统隐私性评估系统, 有效提高了 智能系统对用户隐私信息使用的透明度, 保证用 户对个人隐私信息使用风险的知情权 。 权利要求书2页 说明书8页 附图5页 CN 114091108 B 2022.04.26 CN 114091108 B 1.一种智能系统隐私性评估方法, 其特 征在于, 包括以下步骤: S1、 数据准备: 根据待评估系统 的应用场景进行数据检索, 完成候选评估数据集的准备 工作; S2、 数据采样: 根据待评估系统 的工作要求对候选评估数据集进行筛选, 并从符合要求 的评估样本中选出 具有代表性的评估样例M; S3、 语义编辑: 确定评估样例M中的隐私信息, 并对评估样例M中的隐私信息进行语义提 取与编辑, 得到变化后的评估样例M’; S4、 隐私评估: 通过评估待评估系统对评估样例M和M’的推断结果之间的差异性来分析 所编辑隐私信息与待评估系统推断精度的关联性, 进而对待评估系统的 隐私性进 行量化评 估; 所述步骤S2具体包括: 2.1、 数据分布推断: 根据数据分布类型对候选评估数据进行划分, 并通过待评估系统 对每种数据分布中的随机样本进 行推断, 而后根据推断结果确定符合待评估系统工作要求 的数据分布类型; 2.2、 代表样例选择: 对符合要求的评估样本进行语义表示, 并根据评估样本之间的语 义相似度进行分类, 从各类评估样本中随机 选取具有代表性的评估样例M; 所述步骤S3具体包括: 3.1、 隐私信息图谱构建: 构建通用的隐私信息图谱, 并提取评估样例M中的语义特征, 而后在抽取出的语义特征与隐私信息图谱上的信息之 间求交集, 求解所得的交集即为评估 样例M上的隐私信息; 3.2、 语义提取与再编辑: 采用智能编辑算法对评估样例M上的隐私信息进行语义编辑 以及数据重建。 2.根据权利要求1所述的一种智能系统隐私性评估方法, 其特征在于, 所述步骤S1具体 包括: 1.1、 智能场景理解: 通过智能分析技术挖掘提取待评估系统的应用场景和具体功能, 并建立模型功能数据库; 1.2、 数据按需收集: 根据智能场景理解中提取的关键词进行在线数据检索, 并根据检 索数据与检索关键词之间的相关性对检索数据进行筛 选, 得到候选 评估数据集。 3.根据权利要求1所述的一种智能系统隐私性评估方法, 其特征在于, 所述步骤S4中利 用信息量度量 函数来对待评估系统的隐私性进行量 化评估。 4.根据权利要求3所述的一种智能系统隐私性评估方法, 其特征在于, 还包括: 根据待 评估系统的隐私性评估结果, 进一步对语义编辑、 数据采样和数据准备过程进行动态优化 和调整, 由此进行迭代评估, 直到 评估结果收敛。 5.根据权利要求4所述的一种智能系统隐私性评估方法, 其特征在于, 所述迭代评估过 程中, 采用启发式搜索策略动态、 分层次地优化指导语义编辑、 数据采样和数据准备过程, 具体包括隐私信息的语义再编辑、 评估样例M的重新选择、 数据检索内容的调整, 同时持续 动态更新隐私性评估结果。 6.一种智能系统隐私性评估系统, 其特 征在于, 包括以下模块: 数据准备模块: 用于根据待评估系统的应用场景进行数据检索, 完成候选评估数据集权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114091108 B 2的准备工作; 数据采样模块: 用于根据待评估系统的工作要求对候选评估数据集进行筛选, 并从符 合要求的评估样本中选出 具有代表性的评估样例M; 语义编辑模块: 用于确定评估样例M中的隐私信息, 并对评估样例M中的隐私信息进行 语义提取与编辑, 得到变化后的评估样例M’; 隐私评估模块: 通过评估待评估系统对评估样例M和M’的推断结果之间的差异性来分析 所编辑隐私信息与待评估系统推断精度的关联性, 进而对待评估系统的 隐私性进 行量化评 估; 所述数据采样模块的操作过程具体包括: a、 数据分布推断: 根据数据分布类型对候选评估数据进行划分, 并通过待评估系统对 每种数据分布中的随机样本进 行推断, 而后根据推断结果确定符合待评估系统工作要求的 数据分布类型; b、 代表样例选择: 对符合要求的评估样本进行语义表示, 并根据评估样本之间的语义 相似度进行分类, 从各类评估样本中随机 选取具有代表性的评估样例M; 所述语义编辑模块的操作过程具体包括: A、 隐私信息图谱构建: 构建通用的隐私信息图谱, 并提取评估样例M中的语义特征, 而 后在抽取出的语义特征与隐私信息图谱上的信息之 间求交集, 求解所得的交集即为评估样 例M上的隐私信息; B、 语义提取与再编辑: 采用智能编辑算法对评估样例M上的隐私信息进行语义编辑以 及数据重建。 7.根据权利要求6所述的一种智能系统隐私性评估系统, 其特征在于, 所述隐私评估模 块进一步根据待评估系统的隐私性评估结果对语义编辑模块、 数据采样模块、 数据准备模 块进行动态优化和调整, 由此进行迭代评估, 直到 评估结果收敛。 8.根据权利要求7所述的一种智能系统隐私性评估系统, 其特征在于, 所述迭代评估过 程中, 采用启发式搜索策略动态、 分层次地优化指导语义编辑模块、 数据采样模块、 数据准 备模块, 具体包括隐私信息的语义再编辑、 评估样例M的重新选择、 数据检索内容的调整, 同 时隐私评估 模块持续动态更新隐私性评估结果。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114091108 B 3
专利 一种智能系统隐私性评估方法及系统
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