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Communicationefficient learning of deep networks from decentralized data.pdf

上传者: 2020-05-17 16:14:02上传 PDF文件 1.25MB 热度 34次
现代移动设备可以访问大量适合学习模型的数据,这反过来又可以极大地改善设备上的用户体验。例如,语言模型可以提高语音识别和文本输入,图像模型可以自动选择好的照片。然而,这种丰富的数据通常是隐私敏感的,数量大,或者两者兼备,这可能会妨碍使用常规方法登录到数据中心并在那里进行培训。我们提倡将训练数据分布在移动设备上,并通过聚合本地计算的更新来学习共享模型。我们称这种分散的方法为联合学习。
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