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聯(lián)邦學(xué)習(xí)原理與算法

聯(lián)邦學(xué)習(xí)原理與算法

定 價:¥109.00

作 者: 耿佳輝 等 編著
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787111728535 出版時間: 2023-06-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《聯(lián)邦學(xué)習(xí)原理與算法》系統(tǒng)介紹了聯(lián)邦學(xué)習(xí)的全貌,內(nèi)容豐富,兼顧算法理論與實(shí)踐。算法部分包含橫向聯(lián)邦、縱向聯(lián)邦等不同的數(shù)據(jù)建模方式,重點(diǎn)討論了聯(lián)邦學(xué)習(xí)由于數(shù)據(jù)異質(zhì)性和設(shè)備異質(zhì)性帶來的算法穩(wěn)定性、隱私性挑戰(zhàn)及其解決策略,這對每一個聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架設(shè)計者來說都是至關(guān)重要但卻容易忽略的部分;實(shí)踐部分介紹了當(dāng)前主流的聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架,并進(jìn)行對比,然后給出相同算法的不同實(shí)現(xiàn)供讀者比較?!堵?lián)邦學(xué)習(xí)原理與算法》重點(diǎn)介紹了聯(lián)邦學(xué)習(xí)計算機(jī)視覺及推薦系統(tǒng)等方面的應(yīng)用,方便算法工程師拓展當(dāng)前的算法框架,對金融、醫(yī)療、邊緣計算、區(qū)塊鏈等應(yīng)用也做了詳盡闡述,相信對于研究隱私保護(hù)機(jī)器學(xué)習(xí)的計算機(jī)相關(guān)專業(yè)學(xué)生和聯(lián)邦學(xué)習(xí)領(lǐng)域的開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)者都有很好的借鑒作用。詳細(xì)的代碼以及對現(xiàn)有框架和開源項目的介紹是本書的一大特色。《聯(lián)邦學(xué)習(xí)原理與算法》為讀者提供了全部案例源代碼下載和高清學(xué)習(xí)視頻,讀者可以直接掃描二維碼觀看。

作者簡介

  耿佳輝,博士,歐盟瑪麗居里項目研究員,研究的重點(diǎn)包括隱私保護(hù)計算、區(qū)塊鏈、自然語言處理等。多篇文章在國際會議發(fā)表,在中國、德國、挪威的知名企業(yè)都有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。牟永利,博士,致力于聯(lián)邦學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)隱私和區(qū)塊鏈應(yīng)用等領(lǐng)域的研究,并參與多個德國的醫(yī)療數(shù)據(jù)基建項目,如MMI和NFDI4Health,擁有豐富的數(shù)據(jù)科學(xué)和人工智能研究背景。有多篇醫(yī)學(xué)信息學(xué)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈技術(shù)國際論文發(fā)表經(jīng)驗(yàn)。李青,博士,挪威斯塔萬格大學(xué)。致力于機(jī)器學(xué)習(xí)魯棒性、可解釋性,機(jī)器學(xué)習(xí)中的常微分或偏微分方程的數(shù)值計算。容淳銘,挪威工程院院士、挪威斯塔萬格大學(xué)計算機(jī)系終身教授、服務(wù)式計算研究創(chuàng)新中心主任。曾任IEEE國際云計算學(xué)術(shù)會議系列指導(dǎo)委員會主席,IEEE區(qū)塊鏈專家委員會主席、(國際)云安全聯(lián)盟(CSA)挪威分部副總理事長,中國科學(xué)院海外評審專家。

圖書目錄

第1章聯(lián)邦學(xué)習(xí)與機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)
1.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)概述
1.1.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)的背景與發(fā)展
1.1.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)的定義與分類
1.1.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)的相關(guān)法規(guī)與社區(qū)
1.1.4展望與總結(jié)
1.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)挑戰(zhàn)
1.2.1性能挑戰(zhàn)
1.2.2效率挑戰(zhàn)
1.2.3隱私與安全挑戰(zhàn)
1.3機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)
1.3.1機(jī)器學(xué)習(xí)定義與分類
1.3.2機(jī)器學(xué)習(xí)流程
1.3.3常見的機(jī)器學(xué)習(xí)算法
1.4深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)與框架
1.4.1深度學(xué)習(xí)基本原理
1.4.2常見的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類型
1.4.3常見的深度學(xué)習(xí)框架
第2章聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架
2.1百度PaddleFL框架2.1.1PaddleFL框架結(jié)構(gòu)
2.1.2PaddleFL框架安裝和部署
2.1.3PaddleFL使用示例
2.2Flower框架
2.2.1Flower框架結(jié)構(gòu)
2.2.2Flower框架安裝與部署
2.2.3Flower使用示例
2.3微眾銀行FATE框架
2.3.1FATE的技術(shù)架構(gòu)
2.3.2FATE安裝與部署
2.4聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架對比
第3章聯(lián)邦學(xué)習(xí)系統(tǒng)架構(gòu)
3.1橫向聯(lián)邦學(xué)習(xí)
3.1.1橫向聯(lián)邦學(xué)習(xí)定義
3.1.2橫向聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法
3.1.3安全聚合算法
3.2縱向聯(lián)邦學(xué)習(xí)
3.2.1縱向聯(lián)邦學(xué)習(xí)算法概述
3.2.2縱向聯(lián)邦邏輯回歸算法
3.3分割學(xué)習(xí)
3.3.1分割學(xué)習(xí)基本原理
3.3.2分割學(xué)習(xí)設(shè)置與應(yīng)用場景
第4章聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模難點(diǎn)與解決方案
4.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計異質(zhì)性
4.1.1非獨(dú)立同分布影響與收斂性分析
4.1.2非同質(zhì)性數(shù)據(jù)分類與構(gòu)建
4.1.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)非獨(dú)立同分布策略
4.2個性化聯(lián)邦學(xué)習(xí)
4.2.1個性化聯(lián)邦學(xué)習(xí)的動機(jī)和概念4.2.2全局模型個性化策略
4.2.3個性化本地模型
4.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)通信與加速算法
4.3.1模型壓縮算法
4.3.2異步與并行優(yōu)化
4.3.3硬件加速
第5章聯(lián)邦學(xué)習(xí)與隱私保護(hù)
5.1差分隱私
5.1.1差分隱私定義
5.1.2差分隱私與機(jī)器學(xué)習(xí)
5.1.3差分隱私在聯(lián)邦學(xué)習(xí)中的應(yīng)用
5.1.4開源項目與工具
5.2安全多方計算
5.2.1百萬富翁問題
5.2.2不經(jīng)意傳輸
5.2.3混淆電路
5.2.4秘密分享
5.2.5安全多方計算在聯(lián)邦學(xué)習(xí)中的應(yīng)用
5.3同態(tài)加密
5.3.1同態(tài)加密定義與分類
5.3.2部分同態(tài)加密方案
5.4可信執(zhí)行環(huán)境
第6章聯(lián)邦學(xué)習(xí)系統(tǒng)安全與防御算法
6.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)安全性分析
6.1.1CIA原則: 私密性、完整性與可用性
6.1.2敵手模型
6.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)隱私攻擊與防御
6.2.1成員推斷攻擊與防御
6.2.2重構(gòu)攻擊與防御6.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)安全攻擊與防御
6.3.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)安全攻擊目標(biāo)與手段
6.3.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)安全防御
第7章聯(lián)邦學(xué)習(xí)與計算機(jī)視覺
7.1圖像分類
7.1.1傳統(tǒng)圖像分類算法
7.1.2基于深度學(xué)習(xí)的圖像分類算法
7.1.3圖像分類常用數(shù)據(jù)集
7.2目標(biāo)檢測
7.2.1目標(biāo)檢測模型的常用評價標(biāo)準(zhǔn)
7.2.2目標(biāo)檢測的常用算法
7.2.3目標(biāo)檢測的常用數(shù)據(jù)集
7.3圖像分割
7.3.1圖像分割分類
7.3.2圖像分割數(shù)據(jù)集
7.3.3語義分割
7.3.4實(shí)例分割常用的算法
7.4聯(lián)邦學(xué)習(xí)圖像識別非獨(dú)立同分布數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)
7.4.1實(shí)驗(yàn)描述
7.4.2實(shí)驗(yàn)過程
7.4.3結(jié)果分析
第8章聯(lián)邦學(xué)習(xí)與推薦系統(tǒng)
8.1推薦系統(tǒng)基本知識
8.1.1推薦系統(tǒng)數(shù)據(jù)
8.1.2推薦系統(tǒng)架構(gòu)
8.1.3推薦系統(tǒng)數(shù)據(jù)集
8.2協(xié)同過濾算法
8.2.1協(xié)同過濾算法分類
8.2.2協(xié)同過濾算法評價指標(biāo)8.3矩陣分解
8.3.1奇異值分解
8.3.2聯(lián)邦矩陣分解算法
8.4神經(jīng)協(xié)同過濾網(wǎng)絡(luò)
8.4.1神經(jīng)協(xié)同過濾系統(tǒng)框架
8.4.2神經(jīng)協(xié)同過濾層設(shè)計
8.4.3神經(jīng)協(xié)同過濾訓(xùn)練
8.4.4聯(lián)邦神經(jīng)協(xié)同過濾
第9章聯(lián)邦學(xué)習(xí)與其他深度學(xué)習(xí)模式結(jié)合
9.1聯(lián)邦多任務(wù)學(xué)習(xí)
9.1.1多任務(wù)學(xué)習(xí)基本原理
9.1.2聯(lián)邦多任務(wù)學(xué)習(xí)算法
9.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與半監(jiān)督學(xué)習(xí)
9.2.1半監(jiān)督學(xué)習(xí)的基本方法
9.2.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與半監(jiān)督學(xué)習(xí)結(jié)合
9.3聯(lián)邦強(qiáng)化學(xué)習(xí)
9.3.1強(qiáng)化學(xué)習(xí)基本原理與分類
9.3.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合
9.4聯(lián)邦圖學(xué)習(xí)
9.4.1圖學(xué)習(xí)算法基礎(chǔ)知識
9.4.2聯(lián)邦圖學(xué)習(xí)算法與挑戰(zhàn)
第10章聯(lián)邦學(xué)習(xí)應(yīng)用前景
10.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)與醫(yī)療
10.1.1聯(lián)邦醫(yī)學(xué)圖像處理
10.1.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與電子醫(yī)療記錄
10.1.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)與藥物開發(fā)
10.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與金融
10.2.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)與銀行風(fēng)控
10.2.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與消費(fèi)社交反欺詐10.2.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)與智慧營銷
10.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)、邊緣計算與物聯(lián)網(wǎng)
10.3.1聯(lián)邦學(xué)習(xí)與邊緣計算
10.3.2聯(lián)邦學(xué)習(xí)與物聯(lián)網(wǎng)
10.3.3聯(lián)邦學(xué)習(xí)與自動駕駛
10.4聯(lián)邦學(xué)習(xí)與區(qū)塊鏈
10.4.1區(qū)塊鏈基本原理
10.4.2區(qū)塊鏈分類
10.4.3區(qū)塊鏈與聯(lián)邦學(xué)習(xí)結(jié)合

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