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FATE联邦学习
联邦学习
和Analyzing User-Level Privacy Attack Against Federated Learning阅读报告
联邦学习
所具有的特点支持非独立同分布的数据不同客户端中的样本产生可能有差别。特征分布倾斜:不同的人写相同的字但字迹不一样。标签分布倾斜:不同地区的人用的表情不一样。
mentalps
·
2023-01-07 10:21
周报
机器学习
网络安全
人工智能
【论文导读】- Cluster-driven Graph Federated Learning over Multiple Domains(聚类驱动的图
联邦学习
)
文章目录论文信息摘要主要贡献聚类驱动的图
联邦学习
问题定义联邦聚类聚类模型聚类模型的联系FedCG框架论文信息Cluster-drivenGraphFederatedLearningoverMultipleDomains
1 + 1=王
·
2023-01-07 02:55
深度学习
论文导读
人工智能
GCN
联邦学习
cluster
文献阅读--FLTrust: Byzantine-robust Federated Learning via Trust Bootstrapping
本文设计了一个Byzantine-robust(能够抵御投毒攻击)的
联邦学习
框架。
学渣渣渣渣渣
·
2023-01-06 09:27
论文阅读
人工智能
机器学习(一)
目录一、
联邦学习
(目标:解决数据的协作和隐私问题)1、特点:2、
联邦学习
体系3、
联邦学习
应用案例二、机器学习集合
Fate
框架一、基本概念:1、
Fate
概念:2、
Fate
设计原则:3、
Fate
框架的由来二
I Want To IT Master
·
2023-01-06 09:19
拓展与总结(项目总结)
深度学习
人工智能
联邦学习
系列---读书个人总结
联邦学习
系列----1引言1人工智能面临的挑战2
联邦学习
的来源和挑战2.1
联邦学习
的由来2.2
联邦学习
的挑战3
联邦学习
的定义引言最近刚开源了FedML,对于这个领域挺好奇,觉得好好读一读。
35岁北京一套房
·
2023-01-05 12:40
话题挑战
联邦学习
我的创作纪念日
日常养成了记录的习惯,对于日常用到的python中一些问题,以及
联邦学习
中开源平台等小众问题进行分享。憧憬未来继续写,将自己的历程记录下来,记录一路的心路历程。
35岁北京一套房
·
2023-01-05 12:10
联邦学习
智慧
经验分享
全程回顾 | 隐私计算与
联邦学习
专场 AI MEETUP
9月4日,由
FATE
开源社区和白玉兰开源联合主办,众多社区大力支持的隐私计算与
联邦学习
专场AIMEETUP(线上直播)圆满落幕。
FedAI Ecosystem
·
2023-01-05 12:09
人工智能
联邦学习
FATE
机器学习
联邦学习
:保护用户数据隐私
对数据保护通常是对数据做加密或移除敏感信息,但实际上即使移除了敏感信息,有足够多的真实的信息,还是可以通过算法是找到对应的人的,如:卡内基梅隆大学的LatanyaSweeney的将匿名化的GIC数据库(包含每位患者的出生日期、性别和邮政编码)与选民登记记录相连后,可以找出马萨诸塞州州长的病历。2006年的Netflix的机器学习比赛,虽然可识别单个客户的所有个人信息已被删除,并且所有客户ID已用随
查里王
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2023-01-05 12:09
数据安全
从
联邦学习
角度聊人工智能隐私
活动详情地址:话题挑战赛第2期参赛话题地址:人工智能的隐私保护探讨人工智能是个广泛而火爆的概念,隐私保护是重中之重,效率和隐私仿佛是一对矛盾体,需要找到最佳的平衡点,从我的研究方向出发,
联邦学习
是一种不需要将个人数据集中的传输到云服务端
35岁北京一套房
·
2023-01-05 12:38
联邦学习
话题挑战
新星计划
人工智能
机器学习
隐私保护
联邦学习
论文阅读笔记
目录一、前缀基础知识二、论文笔记ATheoreticalPerspectiveonDPFederatedMTL-preprint'20FederatedMulti-TaskLearning-NIPS'17FLTrust_Byzantine-robustFederatedLearningviaTrustBootstrapping-NDSS'21ProvablySecureFederatedLearn
RouTineD
·
2023-01-04 18:08
人工智能
深度学习
联邦学习
FL
论文
FedProx论文阅读笔记
《FEDERATEDOPTIMIZATIONINHETEROGENEOUSNETWORKS》这篇文章提出了一个基于FedAvg的优化框架Fedprox,主要在于解决FedAvg未曾处理的
联邦学习
中的异构性问题
联邦学习小白
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2023-01-04 18:35
联邦学习
机器学习
边缘计算
联邦学习
知识初探——FedProx
概要FederatedOptimizationinHeterogeneousNetworks一文中,针对我们最长使用的FedAvg提出了一些改进,使得面对边缘设备上数据不稳定等异构问题。核心思想FedProx针对FedAvg算法的两个方面进行了调整。一个是不同设备计算能力存在差异,单纯的迭代会让部分设备承受压力过大。同时想让本地模型不偏离全局模型,影响全局模型收敛。针对这两个方面,改进算法如下:引
编程龙
·
2023-01-04 18:02
每日一次AI论文阅读
深度学习
算法
联邦学习
联邦学习
原始论文解读
目录前言AbstractIntroductionFederatedLearningPrivacyFederatedOptimizationTheFederatedAveragingAlgorithmExperimentalResultsIncreasingparallelismIncreasingcomputationperclientCanweover-optimizeontheclientda
Cyril_KI
·
2023-01-04 18:59
Papers
Federated
Learning
联邦学习
论文阅读
【
联邦学习
论文阅读】FedProx(2018)Federated Optimization in Heterogeneous Networks
【FedProx】论文链接:https://arxiv.org/abs/1812.06127摘要
联邦学习
面临两个关键挑战:系统异构性;统计异构性。
Momahe
·
2023-01-04 18:29
联邦学习
大数据
联邦学习
经典算法总结
看过很多
联邦学习
分类分割的文章了,现在来个总结吧。
抹茶生活
·
2023-01-01 17:48
联邦学习
python
人工智能
开发语言
联邦学习
代码调试
联邦学习
代码解读前面一篇文章对
联邦学习
的代码进行了详细的解读,这篇文章主要是通过调试,更深入地了解一下
联邦学习
代码是如何运行的,促进后续我们对于其他和
联邦学习
的相关文章的阅读,以及在本代码基础之上进行修改
一只揪°
·
2023-01-01 17:45
联邦学习
深度学习
tensorflow
机器学习
联邦学习
FedAvg自编写代码
联邦学习
中,联邦平均算法获得了很大的使用空间,因此常常被用于进行同步训练操作不多废话了,以下为Fedavg代码由于使用场景为NonIID场景,因此我使用了别人的一个MNIST数据集自定义的代码(见附录)
「已注销」
·
2023-01-01 17:43
深度学习
python
神经网络
人工智能
pytorch
联邦学习
基本算法FedAvg的代码实现
目录I.前言II.数据介绍1.特征构造III.
联邦学习
1.整体框架2.服务器端3.客户端4.代码实现4.1初始化4.2服务器端4.3客户端4.4测试IV.实验及结果V.源码及数据I.前言
联邦学习
(FederatedLearning
Cyril_KI
·
2023-01-01 17:11
DL
Federated
Learning
Practice
联邦学习
FedAvg
神经网络
负荷预测
【
联邦学习
】
联邦学习
算法分类总结
【
联邦学习
】
联邦学习
算法分类总结横向
联邦学习
、纵向
联邦学习
和联邦迁移学习横向
联邦学习
纵向
联邦学习
联邦迁移学习基于机器学习算法的
联邦学习
分类联邦线性算法联邦树模型联邦支持向量机联邦深度学习基于优化方法进行分类从通信成本角度优化的
联邦学习
算法增加客户端训练压力模型压缩从客户端选择入手的
联邦学习
算法从异步聚合角度优化的
联邦学习
算法
联邦学习
作为目前研究的热点
十了个九
·
2023-01-01 17:11
算法
机器学习
人工智能
安全
联邦学习
代码解读,超详细
参考文献:[1]BrendanMcMahan,H.,Moore,E.,Ramage,D.,Hampson,S.,andAgüerayArcas,B.,“Communication-EfficientLearningofDeepNetworksfromDecentralizedData”,arXive-prints,2016.参考代码:https://github.com/AshwinRJ/Fede
一只揪°
·
2023-01-01 17:40
联邦学习
pytorch
深度学习
python
机器学习
阅读笔记:FedGNN: Federated Graph Neural Network for Privacy-Preserving Recommendation
FederatedGraphNeuralNetworkforPrivacy-PreservingRecommendationICML’21|隐私保护下的图神经网络推荐系统(qq.com).重点是看GNN与
联邦学习
怎么结合的
缄默的天空之城
·
2022-12-30 20:35
Xidian科研
深度学习
神经网络
人工智能
机器学习
论文笔记:ICML‘21 FedGNN: Federated Graph Neural Network for Privacy-Preserving Recommendation
目录一、论文背景二、目前存在的问题和解决方案1、问题一和解决方案问题:解决方案不足之处2、问题二和解决方案问题解决方案不足之处3、问题三和解决方案问题解决方案三、相关工作1、
联邦学习
相关论文2、图神经网络相关论文四
探索计算机知识的边缘
·
2022-12-30 20:04
论文阅读
时空数据建模的跨节点联邦图神经网络:KDD21 Cross-Node Federated Graph Neural Network for Spatio-Temporal Data Modeling
前言
联邦学习
(FL)虽然已经被广泛研究,但是对复杂的时空依赖关系进行建模以提高预测能力仍然是一个开放的问题。此外目前最优的时空预测模型假定对数据的访问不受限制,忽略了对数据共享的限制。
no one847
·
2022-12-30 20:04
神经网络
人工智能
深度学习
机器学习
论文笔记-FedGraphNN: A Federated Learning Benchmark System for Graph Neural Networks
1.简述GNN已经在业界有了很广泛的应用且很多领域已有SOTA的效果,但是在隐私安全日渐趋严的背景下,如何通过FL实现gnn的跨域
联邦学习
是一个有益的结合,本文通过联邦环境下对于Graph数据的如何在不同
cruise-tang
·
2022-12-30 20:04
论文笔记
机器学习
深度学习
人工智能
推荐算法
神经网络
最新最全论文合集——纵向
联邦学习
AMiner平台(https://www.aminer.cn)由清华大学计算机系研发,拥有我国完全自主知识产权。平台包含了超过2.3亿学术论文/专利和1.36亿学者的科技图谱,提供学者评价、专家发现、智能指派、学术地图等科技情报专业化服务。系统2006年上线,吸引了全球220个国家/地区1000多万独立IP访问,数据下载量230万次,年度访问量超过1100万,成为学术搜索和社会网络挖掘研究的重要数
AMiner学术搜索和科技情报挖掘
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2022-12-30 20:01
AMiner
Topic推荐
AMiner会议
联邦学习
原理-分类-python代码实现
1、介绍
联邦学习
其设计目标是在保障大数据交换时的信息安全、保护终端数据和个人数据隐私、保证合法合规的前提下,在多参与方或多计算结点之间开展高效率的机器学习。
蜡笔大新home
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2022-12-30 01:31
python
分类
pytorch
隐私计算
FATE
- 多分类神经网络算法测试
一、说明本文分享基于
Fate
使用横向联邦神经网络算法对多分类的数据进行模型训练,并使用该模型对数据进行多分类预测。
Xiaohong0716
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2022-12-29 16:55
算法
分类
神经网络
FedRecover: Recovering from Poisoning Attacks inFederated Learning using Historical Information
0、摘要
联邦学习
很容易在中毒攻击上中招,恶意客户端通过向服务器发送恶意模型更新来毒害全局模型。
友好的Spider-man
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2022-12-29 14:22
联邦学习
服务器
运维
关于gpu使用不了bug的修复
Gpu老是使用不上,导致
联邦学习
、深度学习等训练缓慢,多半是python环境和torch包不配对造成的,下载的Anaconda自带python.exe,你必须把环境也换到那里,把torch包也下在那里,
雾淞沆砀
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2022-12-29 12:49
python
pytorch
深度学习
FATE
组件信息
图1
fate
整体架构图1.Eggroll1.1.架构图图2eggroll架构图1.2.测试结果命令:python-munittesttest_roll_pair.TestRollPairCluster-
军520军
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2022-12-28 23:48
联邦学习
机器学习
3节点
Fate
集群实战记录 -- 纵向
联邦学习
前一篇博客记录了3节点
fate
集群实现横向
联邦学习
的实践过程link,本篇接着记录纵向
联邦学习
的实践过程,其中有些简单步骤未详细列出,具体执行方法可以参考上篇博客。
Acecai01
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2022-12-28 23:12
算法平台
fate
联邦学习
纵向联邦学习
k8s
集群
经典同态加密算法Paillier解读 - 原理、实现和应用
同态加密,是解决云计算和分布式机器学习中数据安全问题的关键技术,也是隐私计算中,横跨多方安全计算,
联邦学习
和可信执行环境多个技术分支的热门研究方向。
京东云开发者
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2022-12-28 13:34
技术分享
算法
同态加密
多方安全计算
隐私计算
联邦学习
反卷积 和 转置卷积
http://blog.csdn.net/
fate
_fjh/article/details/528821341.前言传统的CNN网络只能给出图像的LABLE,但是在很多情况下需要对识别的物体进行分割实现
看不见我呀
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2022-12-27 18:05
基础知识
多方安全计算(MPC)发展脉络及应用实践
隐私计算技术中,多方安全计算(MPC)、
联邦学习
(FL)与可信执行环境(TEE)是三大主流技术派系,此前洞见君为大家介绍过
联邦学习
的前世今生,解读过可信执行环境,今天为大家带来多方安全计算的相关简介及应用
洞见科技InsightOne
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2022-12-27 16:24
隐私计算
多方安全计算
MPC
算法
同态加密
逻辑回归
线性回归
决策树
FedALA | 用于个性化
联邦学习
的自适应本地聚合方法
该论文提出了一种用于
联邦学习
的自适应本地聚合方法,通过从全局模型中自动捕获客户机所需信息的方式来应对
联邦学习
中的统计异质性问题。作者对比了11个
aK031999
·
2022-12-27 14:23
人工智能
深度学习
微软研究院:如何在机器学习的框架里实现隐私保护?
本文介绍了目前机器学习中隐私保护领域的最新研究进展,讨论了机密计算、模型隐私和
联邦学习
等不同层面的隐私保护方法。在大数据和人工智能的时代,人们能够更方便高效地获取信息。
智能推荐系统
·
2022-12-27 10:10
算法
分布式
机器学习
人工智能
深度学习
IJCAI‘22 推荐系统论文梳理
目录图网络Debias序列推荐List-wise协同过滤POI
联邦学习
IJCAI2022已公布录用论文:MainTrackAcceptedPapers–IJCAI-ECAI2022对推荐系统相关论文进行梳理
AI算法札记
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2022-12-26 11:25
推荐算法
深度学习
推荐算法
联邦学习
:MOCHA框架
1.概述:MOCHA主要是为了解决
联邦学习
中的系统难题和统计难题而提出的联邦学
咫尺云烟
·
2022-12-26 07:54
深度学习
机器学习
边缘计算
人工智能
联邦学习
:FedProx框架
1.概述:
联邦学习
不同于传统的分布式优化的两个关键挑战:高度的系统和统计异构性。引入了一个框架,FedProx以解决联邦网络的异构
咫尺云烟
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2022-12-26 07:54
算法
边缘计算
深度学习
机器学习
人工智能
联邦学习
开源框架简介
0、
FATE
平台该平台是微众银行开发的,是全球第一个
联邦学习
工业级开源框架。不管是对初级人门者,还是
联邦学习
产品级系统的开发人员,
FATE
都是一个非常合适的选择。
清韵逐梦
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2022-12-26 07:22
深度学习基础
深度学习
联邦学习
概念及应用
联邦学习
0,
联邦学习
概念
联邦学习
是使得多方在不共享本地数据的前提下,进行多方协同训练的机器学习方式。因此,他在实现功能的同时,能够很好的保护数据隐私。
林立可
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2022-12-26 07:50
隐私计算
机器学习
联邦学习
系统架构与实现
联邦学习
系统提出是为了在数据不聚合的情况下实现分布式的机器学习,每个客户端持有自己的数据,向中心服务器请求下载中心模型,向中心服务器发送梯度或者模型,中心服务器进行聚合。
历风
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2022-12-26 07:48
深度学习
算法
python
深度学习
联邦学习
框架浅析
【前言】▲
联邦学习
问题回顾前文提及,于2016年,Google提出了用于训练输入法模型的新型方式,称为「
联邦学习
」。
趣链科技
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2022-12-26 07:47
人工智能
机器学习
知识图谱
联邦学习
的基本概念、三种框架和应用场景
联邦学习
的基本概念、三种框架和应用场景前言本文主要总结记录了
联邦学习
的基本概念、三种基本框架及其应用场景,下篇将从威胁模型和攻防现状入手介绍
联邦学习
的安全隐私现状…一、提出背景需求:人工智能是由大数据所驱动的
白白净净吃了没病
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2022-12-26 07:15
联邦学习&安全隐私
人工智能
联邦学习
隐私安全
安全架构
边缘辅助无人机网络的分层
联邦学习
HierarchicalFederatedLearningforEdge-AidedUnmannedAerialVehicleNetworks摘要
联邦学习
(FL)允许无人机(UAVs)协作训练一个全局共享的机器学习模型
物腐虫生
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2022-12-25 23:26
无人机
网络
以后的文章,我们随缘分享
大概以:1.分布式机器学习、
联邦学习
系统,2.计算机视觉、视频编解码系统,3.智能边缘/IoT/TinyAI,4.算子、硬件加速为主。随缘~
QihuaZhou
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2022-12-25 17:55
网络边缘的使能智能:
联邦学习
由于终端设备产生的海量数据,以及人们对隐私信息共享的日益关注,一个新的机器学习模型分支——
联邦学习
在人工智能和边缘计算的交叉领域应运而生。
努力学习的小青年
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2022-12-25 14:58
联邦学习
深度学习
机器学习
数据挖掘
《资源受限边缘计算系统中的自适应
联邦学习
》论文梗概
概无其他用处,一些图片资源来自网络,侵删】《AdaptiveFederatedLearninginResourceConstrainedEdgeComputingSystems》《资源受限边缘计算系统中的自适应
联邦学习
雾淞沆砀
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2022-12-25 14:52
边缘计算
人工智能
《
联邦学习
实战》杨强 读书笔记十一——
联邦学习
在智能物联网中的应用案例
目录案例的背景与动机历史数据分析出行时间预测模型问题定义构造训练数据集模型结构
联邦学习
在智慧城市建设中的一个应用,即用户的出行预测,帮助用户更好地规划出行安排。
超威橘猫
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2022-12-25 14:20
神经网络
机器学习
边缘计算
深度学习
联邦学习
在边缘计算中的应用
什么是
联邦学习
?
烟、绕指凉~
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2022-12-25 14:20
边缘计算
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