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Federated联邦学习
服务层组件
用户服务组件用户服务组件支持
联邦学习
服务用户访问和使用服务,包括:a)用户界面:提供
联邦学习
服务客户与服务进行交互的功能,如命令行界面、图形用户接口和API等;b)任务提交:提供将
联邦学习
服务客户的需求
hellompc
·
2020-06-23 13:05
隐私计算
多方安全计算
联邦学习
联邦学习
角色视图
联邦学习
生态中,包含三种角色:用户,
联邦学习
参与方,协调方。
联邦学习
用户
联邦学习
用户可以是自然人或代表该自然人的实体,是使用服务的一方。
hellompc
·
2020-06-23 13:04
联邦学习
多方安全计算-秘密共享
秘密共享秘密共享(Secret-Sharing)是现代密码学领域的一个重要分支,是信息安全和数据保密中的重要手段,也是多方安全计算和
联邦学习
等领域的一个基础应用技术。
hellompc
·
2020-06-23 13:34
隐私计算
多方安全计算
「少林派」多方安全计算
秘密共享秘密共享(Secret-Sharing)是现代密码学领域的一个重要分支,是信息安全和数据保密中的重要手段,也是多方安全计算和
联邦学习
等领域的一个基础应用技术。
hellompc
·
2020-06-23 13:34
联邦学习
的过程
联邦学习
的过程分为自治和联合两部分。自治的部分:首先,两个或两个以上的的参与方们在各自终端安装初始化的模型,每个参与方拥有相同的模型,之后参与方们可以使用当地的数据训练模型。
hellompc
·
2020-06-23 13:34
联邦学习
什么是
联邦学习
今天来学习下最近比较博眼球的
联邦学习
。应该有很多人听过但是始终都没懂啥是
联邦学习
。
hellompc
·
2020-06-23 13:33
联邦学习
分布式机器学习(上)-并行计算与机器学习
本视频来源于ShusenWang讲解的《分布式机器学习》,总共有三讲,内容和连接如下:并行计算与机器学习(上)并行计算与机器学习(下)
联邦学习
:技术角度的讲解这一节讲解《并行计算与机器学习(上)》,这节课的主要内容
forest_open
·
2020-06-23 08:36
市北·GMIS 2019 全球数据智能峰会全记录
在峰会活动中,多位重磅嘉宾带来了精彩的主题演讲,内容涵盖自然语言对话、认知智能、AutoML、
联邦学习
、认知智能、图表征神经网络等前沿技术,同时也围绕数据智能经济及产业生态的发展情况、同时AI应用侧的探索进行了深入交流
风度78
·
2020-06-23 07:34
快速从头到尾搭建TTF环境(TensorFlow
Federated
Environment谷歌
联邦学习
环境)
本文主要参考TensorflowFederatedFramework谷歌
联邦学习
框架:自底向上简明入门,只是对其中(安装TFF库(conda))进行补充今年,在各个大会上,
联邦学习
热度都很高。
dataijidexiaozi
·
2020-06-23 03:04
不可错过的7篇深度学习综述
1、
联邦学习
相关进展以及显存问题Advancesan
AI科技大本营
·
2020-06-23 02:37
TensorFlow加密机器学习框架,为
联邦学习
加一层保护罩
作者|JustinPatriquin译者|孙薇编辑|夕颜出品|AI科技大本营(ID:rgznai100)【导读】作为一种无需聚合集中数据便可训练模型的方式,
联邦学习
(FL)近几年来受到了广泛关注。
AI科技大本营
·
2020-06-23 02:36
微众银行AI团队开源
联邦学习
框架,并发布《
联邦学习
白皮书1.0》
(图片由AI科技大本营付费下载自视觉中国)编辑|Jane来源|《
联邦学习
白皮书1.0》出品|AI科技大本营(ID:rgznai100)【导语】2019年,
联邦学习
成为业界技术研究与应用的焦点。
AI科技大本营
·
2020-06-23 02:01
Federated
Machine Learning学习笔记(一):综述:概念与模型
开始将mobile与AI进行靠拢了,RL,FL,DL一网打尽,先多看看survey再说。本文主要来自于FederatedMachineLearning:ConceptandApplications,主要介绍了使用FederatedMachineLearning的原因,常用的一些概念,以及目前存在的一些应用。为了鼓励自己好好学习,决定提炼核心思想,以备不时之需。文章结构一、WhyweneedFede
cs张小菜
·
2020-06-23 01:48
theory
ML4CS 2019 会议 (2)
Federated
learning and AI学习笔记
FederatedlearningandAI学习笔记putdatatogetherclibrery??Federatedlearningisamachinelearningframeworkthathelpsmultipleorganizationeffectivelyandcollaborativelyusedataandbuildmodelsinaccordancewithuserprivac
cheese0_0
·
2020-06-22 21:52
学习笔记
安全
联邦学习
+推荐系统,冷启动和数据隐私问题双双K.O
互联网彻底改变了我们的购物方式。只需点击搜索按钮,数以千计的相关商品便会立即弹出来。在这个过程中,无论我们是否意识到,我们都正在使用推荐系统(RecommendationSystem,RS)。推荐系统无处不在,当我们在淘宝或京东上购买家电时,在携程上搜寻旅店时,在微博上浏览相片时,我们都在使用推荐系统,并同时在为推荐算法做出贡献。01推荐系统到底是什么?简单地说,推荐系统是一种信息过滤工具,可以利
博文视点
·
2020-06-22 19:55
杨强教授团队权威专著《
联邦学习
》问世,展现数据孤岛和数据保护难题破解之法
移动互联技术这把“温柔刀”,带来巨大便利之余,也将我们的个人数据放进了橱窗,为“推动信息技术发展”而供人调取。我们都清楚网络“裸奔”的行为很混乱,但你知道到底有多乱吗?真相,可能远比想象中严重。近日,某银行都会因为“大客户”要求而泄露客户流水,那么在这个高度开放的互联网世界里,存放着我们隐私的安全小屋又能安全到哪里去?▼特斯拉最近曝出因数据保护不力,导致用户隐私泄露的问题。▼今年3月,新浪微博因用
博文视点
·
2020-06-22 19:24
5月书讯丨《
联邦学习
》带队,10新书给你全方位的技能提升
春末夏初,温暖明媚快用这10本书来更新下你的书单吧1《
联邦学习
》2《数据中台架构:企业数据化最佳实践》3《SpringCloudAlibaba微服务原理与实战》4《看漫画学Python:有趣、有料、好玩
博文视点
·
2020-06-22 19:24
联邦学习
学习笔记——论文理解《Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data》
Google—FederatedLearning原文:《Communication-EfficientLearningofDeepNetworksfromDecentralizedData》最近研读了这篇提出了
联邦学习
biongbiongdou
·
2020-06-22 18:55
论文阅读笔记
联邦学习
简介
阅读原文什么是
联邦学习
联邦学习
可以在不直接访问训练数据的情况下构建机器学习系统。数据保留在原始位置,这有助于确保隐私并降低通信成本。
binuo1877
·
2020-06-22 18:50
联邦学习
(隐私计算)
联邦学习
是一个机器学习框架,能帮助不同机构在满足用户隐私保护、数据安全和政府法规的要求下,进行数据联合使用和建模。
whoisCong
·
2020-06-22 08:16
联邦学习
联邦学习
(
Federated
Learning)备忘
其中,
联邦学习
可使用的机器学习算法不局限于神经网络,还包括随机森林
小草cys
·
2020-06-22 07:27
休大UH访学
博士生涯
城市免疫力与“AI营养液”:
联邦学习
的价值与场景
当抗疫战场上的好消息不断传来,关于“城市免疫力”的话题也不断升温。除了公共医疗与我们自身健康上的免疫能力,一座城市如何提高自己的免疫能力,更好应对相关危险,成为了公共话语讨论的焦点。我们在相关讨论中,看到了预警机制建设、供应链体系完善、城市数字化升级、信息透明制度等等的话题,可以说益处良多。在这里我们从自身视角出发,贡献一点话题:城市免疫力的提高,还与一些新锐技术的应用息息相关。比如说,在AI领域
脑极体
·
2020-06-22 04:20
联邦学习
,究竟能为大数据行业带来何种可能?
联邦学习
,就是人工智能与大数据行业一个新兴的技术,它的出现,有望解决数据孤岛的难题。但一项技术,如果没有商业落地场景,其价值也将大打折扣。
联邦学习
如何赋能数据产业,帮助企业挖掘数据价值?
QcloudCommunity
·
2020-06-22 03:54
腾讯首个AI开源项目完成3.0版本迭代,从顶级开源基金会毕业
腾讯云副总裁、腾讯数据平台部总经理蒋杰表示:“毕业是Angel新的开始,未来我们将进一步开放Angel在图计算和
联邦学习
领域的核心能力。腾讯首个AI开源项目已长成Angel是腾讯
QbitAl
·
2020-06-22 03:45
(ICASSP 19)
Federated
Learning for Keyword Spotting
会议:ICASSP2019论文:FederatedLearningforKeywordSpotting作者:DavidLeroy、AliceCoucke、ThibautLavril、ThibaultGisselbrecht、JosephDureauABSTRACT提出了一种基于联合学习的实用方法,以通过连续运行基于嵌入式语音的模型(例如唤醒词检测器)来解决域外问题。我们基于模仿“唤醒词用户”联盟的
IMU_Pandade
·
2020-06-22 03:13
论文翻译
【
联邦学习
】用Tensorflow实现联邦模型AlexNet on CIFAR-10
前言上一篇文章稍微入门了一下TensorflowFederated框架,但是目前来说,要实现
联邦学习
(实验)算法用它还是“杀鸡用牛刀”。
Zing22
·
2020-06-22 02:46
machine
learning
联邦学习
Tensorflow
卷积神经网络
Federated
CNN
Mysql存储引擎
MySQL有多种存储引擎,每种存储引擎有各自的优缺点,可以择优选择使用:MyISAM、InnoDB、MERGE、MEMORY(HEAP)、BDB(BerkeleyDB)、EXAMPLE、
FEDERATED
LY_Feng
·
2020-06-21 23:51
Mysql
论文笔记——Fair Resource Allocation in
Federated
Learning
FairResourceAllocationinFederatedLearning原文论文链接——http://www.360doc.com/content/20/0501/14/10240337_909607047.shtml
联邦学习
领域一些新出论文
GJ_007
·
2020-06-21 20:16
论文笔记
联邦学习
论文笔记——
Federated
learning framework for mobile edge computing networks
论文笔记——Federatedlearningframeworkformobileedgecomputingnetworks本论文着重研究的是
联邦学习
应用于需求预测类问题。
GJ_007
·
2020-06-21 20:16
联邦学习
论文笔记
对话杨强:
联邦学习
的落地,沟通协调和模型训练一样重要
杨强教授是国际人工智能界“迁移学习”技术的开创者”,同时提出“
联邦学习
”的研究新方向。杨强教授演讲的主题是:“用户隐私、数据孤岛和联邦迁移学习”。
BigDataDigest
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2020-06-21 17:05
科技
人工智能
在有机器学习和深度学习的基础上,如何自学AutoML算法?
作者:FedAI
联邦学习
链接:https://www.zhihu.com/question/334021426/answer/840727058来源:知乎著作权归作者所有。
算法学习者
·
2020-06-21 16:15
DL
FATE 1.0重磅升级:首个可视化
联邦学习
产品与联邦pipeline生产服务上线
作为全球首个
联邦学习
工业级技术框架,FATE支持
联邦学习
架构体系与各种机器学习算法的安全计算,实现了基于同态加密和多方计算(MPC)的安全计算协议,能够帮助多个组织机构在符合数据安全和政府法规前提下,有效和协作地进行数据使用和联合建模
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:30
联邦学习
机器学习
产品发布
干货速看 | FATE首届圆桌会,专家团深度揭秘1.4版本
这场圆桌会上,我们邀请了40+位社区朋友,他们有的是踊跃帮助其他人解决技术问题的“热心群众”,有的已经把
联邦学习
应用于生产环境的FATE成为生产力工具的人。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:30
人工智能
联邦学习
FATE
大数据
圆桌
打破数据孤岛:
联邦学习
技术实践探索
导读:2019年7月20日,由微众银行、DataFun主办的主题为“打破数据孤岛:
联邦学习
技术实践探索”技术沙龙在深圳举行。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:30
FATE v1.4版本来袭:使用体验大幅提升,多模块迎来全方位优化,更有Eggroll喜迎新版本支持
而
联邦学习
这门技术,
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:30
干货|杨强教授
联邦学习
公开课视频及问答整理
4月13日,咱们微众银行首席人工智能官杨强教授也做客雷锋网,结合最新发布的《
联邦学习
白皮书v2.0》,对
联邦学习
研究与应用价值展开了最前沿的讨论和分享。这是雷锋网《金融
联邦学习
公开课》第一期。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
使用KubeFATE快速部署
联邦学习
实验开发环境(二)
概述在前面的文章中(点我前往阅读),我们介绍过如何使用KubeFATE来部署一个单节点的FATE
联邦学习
集群。在真实的应用场景中,
联邦学习
往往需要多个参与方联合起来一起完成任务。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
世界第一本
联邦学习
专著问世
这就是世界上第一本“
联邦学习
”专著——《FederatedLearning》(英文版)/《
联邦学习
》(中文版),由微众银行首席人工智能官杨强教授及人工智能部刘洋、程勇、康焱、陈天健、于涵等多位人工智能领域顶级专
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
使用KubeFATE快速部署
联邦学习
实验开发环境(一)
概述:FATE(FederatedAITechnologyEnabler)是一个
联邦学习
框架,能有效帮助多个机构在满足用户隐私保护、数据安全和政府法规的要求下,进行数据使用和建模。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
vmware
深度学习
机器学习
神经网络
干货 | 《
联邦学习
FATE入门与应用实战》第四课直播回顾!课件详情看这里
FATE是全球首个工业级的
联邦学习
开源框架,旨在提供安全的计算框架来支持联邦AI生态,其在实践生产中有着丰富的应用。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
干货 | 《
联邦学习
FATE入门与应用实战》第六课直播回顾!课件详情看这里
FATE是全球首个工业级的
联邦学习
开源框架,旨在提供安全的计算框架来支持联邦AI生态,其在实践生产中有着丰富的应用。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
干货 | 《
联邦学习
FATE入门与应用实战》第五课直播回顾!课件详情看这里
FATE是全球首个工业级的
联邦学习
开源框架,旨在提供安全的计算框架来支持联邦AI生态,其在实践生产中有着丰富的应用。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
使用FATE进行图片识别的深度神经网络
联邦学习
FATE实现了基于同态加密和多方计算(MPC)的安全计算协议,它支持
联邦学习
架构和各种机器学习算法的安全计算,包括逻辑回归、基于树的算法、深度学习和转移学习。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
微众银行用
联邦学习
和GPU这样破局
近两年,越来越多企业在思考如何应用人工智能(AI)挖掘更多数据价值。然而训练AI需要大量数据,这些数据却越来越难获得。即便是信息化起步早、数据丰富的金融业,同样饱受高质量数据缺失的困扰。金融业看似数据多,实则许多数据未经专业标注,有效数据非常少,大量数据的控制权分散在不同机构、部门,“数据孤岛”问题严重,加之数据隐私保护立法日趋严苛,数据交换与共享受到重重限制。高度智能化和高度隐私安全如何兼得?难
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:29
干货 | 《
联邦学习
FATE入门与应用实战》第二课直播回顾!课件详情看这里
FATE是全球首个工业级的
联邦学习
开源框架,旨在提供安全的计算框架来支持联邦AI生态,其在实践生产中有着丰富的应用。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:28
对金融领域而言,
联邦学习
的实际价值是如何体现的?
导语:近两年,
联邦学习
技术发展迅速。作为分布式的机器学习范式,
联邦学习
能够有效解决数据孤岛问题,让参与方在不共享数据的基础上联合建模,从技术上打破数据孤岛。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:58
IBM与微众银行联合举办
联邦学习
研讨会
纽约当地时间2月6日,IBM与微众银行在IBMT.J.Watson研究中心总部联合举办
联邦学习
研讨会(WorkshoponFederatedLearningandAnalytics,FL-IBM’20)
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:58
限免 | 10000+人期待的
联邦学习
课程来了!0基础快速入门上手FATE
而
联邦学习
则能够帮助企业在符合数据安全和政策法规的前提下,持续更好地输出创新服务,提升服务质量。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:58
预告 |
联邦学习
进阶最后一课:
联邦学习
推荐算法及其应用
3月24日,微众银行联合VMware及机器之心开设的公开课《
联邦学习
FATE入门与应用实战》第五讲结课,微众银行人工智能部系统架构师曾纪策为大家介绍了FATE的整体架构、系统关键数据流以及如何实践。
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:58
联邦学习
首个工业级框架FATE v1.3来了!首度增加联邦推荐算法,更有KubeFATE重构“新体验”
近来以破竹之势兴起的“
联邦学习
”进入行业视野。
联邦学习
在符合数据安全和政策法规的前提下,帮助各行各业实现13多方协作训练AI。FATE(FederatedAITechnolo
FedAI Ecosystem
·
2020-06-21 13:58
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