《联邦学习实战》内容简介与阅读建议

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作者
杨强
分类
科技技术
语言
中文

《联邦学习实战》内容简介

数据孤岛和隐私保护已经成为制约人工智能发展的关键因素。联邦学习作为一种新型的隐私 保护计算方案,在数据不出本地的前提下,能有效联合各参与方联合建模,从而实现“共同富裕”, 成为当下人工智能领域备受关注的热点。 本书以实战为主(包括对应用案例的深入讲解和代码分析),兼顾对理论知识的系统总结。 全书由五部分共19 章构成。第一部分简要介绍了联邦学习的理论知识;第二部分介绍如何使用Python 和FATE 进行简单的联邦学习建模;第三部分是联邦学习的案例分析,筛选了经典案例进行讲解,部分案例用Python 代码实现,部分案例采用FATE 实现;第四部分主要介绍和联邦学习相关的高级知识点,包括联邦学习的架构和训练的加速方法等;第五部分是回顾与展望。 本书适合对联邦学习和隐私保护感兴趣的高校研究者、企业研发人员阅读。

《联邦学习实战》书籍信息摘要

《联邦学习实战》内容简介与阅读建议,作者 杨强,科技技术。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:计算机网络、软硬件开发。

《联邦学习实战》适合哪些读者?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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《联邦学习实战》适合谁读?

适合希望系统学习技术概念、实践方法、工具使用和行业知识的读者。

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