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課程簡介
核心聯席學習概念回顧
- 複習基本聯席學習方法
- 聯席學習的挑戰:通訊、運算與隱私
- 介紹進階聯席學習技術
聯席學習的最佳化演算法
- 聯席學習中最佳化挑戰概覽
- 進階最佳化演算法:聯席平均(FedAvg)、聯席隨機梯度下降,以及更多
- 實施並微調大型聯席系統的最佳化演算法
處理聯席學習中的非獨立同分佈資料
- 理解非獨立同分佈資料及其對聯席學習的影響
- 處理非獨立同分佈資料的策略
- 案例研究與實際應用
擴展聯席學習系統
- 擴展聯席學習系統的挑戰
- 擴展技術:架構設計、通訊協定等
- 部署大規模聯席學習應用程式
進階隱私與安全考量
- 高階聯席學習中的隱私保護技術
- 安全聚合與差分隱私
- 大規模聯席學習的倫理考量
案例研究與實際應用
- 案例研究:醫療領域的大規模聯席學習
- 實作高階聯席學習情境
- 真實專案實施
聯席學習的未來趨勢
- 聯席學習新興研究方向
- 技術進步及其對聯席學習的影響
- 探索未來的機會與挑戰
總結與後續步驟
最低要求
- 具備機器學習與深度學習技術經驗
- 了解基本聯席學習概念
- 精通 Python 程式設計
受眾
- 資深人工智慧研究人員
- 機器學習工程師
- 數據科學家
21 小時