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2019-CCF-翁翕-联邦学习之奖励机制设计.pdf
转自CCF,网址:https://dl.ccf.org.cn/lecture/lectureDetail?id=4841322416883712 摘要:联邦学习通过将机器学习的计算分散到参与各方的数据库上进行加密的分布式计算,从而可以在不影响数据安全或用户隐私的情形下破解数据孤岛壁垒、实现数据共享。在现实的设计中,数据联邦需要提供足够的经济激励以保证联邦的参与者有激励一直保持参与。因此我们提出联邦学习的机制设计这个问题,来探讨数据联邦应该采取的最优组织和奖励结构。我们首先将提出一个研究联邦学习的
所属分类:
互联网
发布日期:2020-06-05
文件大小:1007616
提供者:
weixin_42716010