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COMPUTACIÓN SEGURA MULTI-PARTE PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO: VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA SCALE-MAMBA EN TÉRMINOS DE PRECISIÓN Y EFICIENCIA

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NOVIEMBRE 2022   -  Volumen: 97 -  Páginas: 613-619

DOI:

https://doi.org/10.6036/10579

Autores:

IDOIA GAMIZ UGARTE
-
OSCAR LAGE
-
LEIRE LEGARRETA SOLAGUREN
-
CRISTINA REGUEIRO SENDEROS
-
EDUARDO JACOB TAQUET
-
IÑAKI SECO AGUIRRE

Materias:

  • TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES (SEGURIDAD INFORMATICA )

Descargas:   241

Como referenciar este artículo:  

Fecha Recepción :   9 mayo 2022

Fecha Evaluando :   12 mayo 2022

Fecha Aceptación :   2 septiembre 2022

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Palabras clave:
cryptography, security, privacy, predictive maintenance, Privacy-Preserving Computation, Privacy-enhancing technologies, Secure Multiparty Computation, SCALE-MAMBA, machine learning, data analysis, prediction, classification, accuracy, efficiency
Tipo de artículo:
ARTICULO DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLE
Sección:
ARTICULOS DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLES

La privacidad es un sector en auge y cada vez son más las limitaciones que dificultan la centralización de datos procedentes de diferentes fuentes. Hoy en día, disponer de datos aporta un valor y una ventaja sobre el resto, ya que permite realizar un análisis más amplio y generalizable. La Computación Segura Multiparte (SMPC) es una técnica criptográfica que permite realizar cálculos con datos de diferentes partes manteniendo la privacidad de los mismos y evitando la centralización. Este trabajo se centra en la herramienta de SCALE-MAMBA para llevar a cabo SMPC y el objetivo principal es su validación en cuanto a tipos de operaciones, precisión de los resultados y tiempos de ejecución. Se utiliza un caso de uso directamente relacionado con la industria, que consiste en un fabricante que desea implementar mantenimiento predictivo sobre una máquina cuyos datos son recogidos por diferentes usuarios. Se presentan dos tipos de escenarios para analizar los resultados, obteniendo diferentes conclusiones para cada uno de ellos. Por un lado, el primer escenario recoge los casos de uso en los que se pretende realizar estadísticas o cálculos sencillos con datos en común. Por otro lado, el segundo escenario se centra en el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático (ML). La aportación original de este trabajo incluye la implementación de estos códigos en el lenguaje Mamba, su aplicación a datos concretos y la comparación de los resultados con los que se obtendrían realizándolo de forma insegura, centralizando los datos y utilizando R o Python. Las principales limitaciones encontradas giran en torno a los tiempos de ejecución, que podrían ser aceptables para muchos casos de uso en el primer escenario, pero que resultan prohibitivos para muchas de las técnicas utilizadas en los entrenamientos reales de ML.

Palabras clave: criptografía, seguridad, privacidad, mantenimiento predictivo, computación para preservar la privacidad, tecnologías de mejora de privacidad, computación segura multi-parte, SCALE-MAMBA, aprendizaje automático, análisis de datos, predicción, clasificación, precisión, eficiencia.

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