
联邦学习原理与算法
作者: 耿佳辉等 编著16.38万字51人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (150章)
倒序

正文
001 联邦学习与机器学习基础002 .1 联邦学习概述003 .1.1 联邦学习的背景与发展004 .1.2 联邦学习的定义与分类005 .1.3 联邦学习的相关法规与社区006 .1.4 展望与总结007 .2 联邦学习挑战008 .2.1 性能挑战009 .2.2 效率挑战010 .2.3 隐私与安全挑战011 .3 机器学习基础012 .3.1 机器学习定义与分类013 .3.2 机器学习流程014 .3.3 常见的机器学习算法015 .4 深度学习基础与框架016 .4.1 深度学习基本原理017 .4.2 常见的神经网络类型018 .4.3 常见的深度学习框架019 联邦学习框架020 .1 百度PaddleFL框架021 .1.1 PaddleFL框架结构022 .1.2 PaddleFL框架安装和部署023 .1.3 PaddleFL使用示例024 .2 Flower框架025 .2.1 Flower框架结构026 .2.2 Flower框架安装与部署027 .2.3 Flower使用示例028 .3 微众银行FATE框架029 .3.1 FATE的技术架构030 .3.2 FATE安装与部署031 .4 联邦学习框架对比032 联邦学习系统架构033 .1 横向联邦学习034 .1.1 横向联邦学习定义035 .1.2 横向联邦学习算法036 .1.3 安全聚合算法(1)037 .1.3 安全聚合算法(2)038 .2 纵向联邦学习039 .2.1 纵向联邦学习算法概述040 .2.2 纵向联邦逻辑回归算法041 .3 分割学习042 .3.1 分割学习基本原理043 .3.2 分割学习设置与应用场景044 联邦学习建模难点与解决方案045 .1 数据统计异质性046 .1.1 非独立同分布影响与收敛性分析047 .1.2 非同质性数据分类与构建048 .1.3 联邦学习非独立同分布策略049 .2 个性化联邦学习050 .2.1 个性化联邦学习的动机和概念051 .2.2 全局模型个性化策略052 .2.3 个性化本地模型053 .3 联邦学习通信与加速算法054 .3.1 模型压缩算法055 .3.2 异步与并行优化056 .3.3 硬件加速057 联邦学习与隐私保护058 .1 差分隐私059 .1.1 差分隐私定义060 .1.2 差分隐私与机器学习061 .1.3 差分隐私在联邦学习中的应用062 .1.4 开源项目与工具063 .2 安全多方计算064 .2.1 百万富翁问题065 .2.2 不经意传输066 .2.3 混淆电路067 .2.4 秘密分享068 .2.5 安全多方计算在联邦学习中的应用069 .3 同态加密070 .3.1 同态加密定义与分类071 .3.2 部分同态加密方案072 .4 可信执行环境073 联邦学习系统安全与防御算法074 .1 联邦学习安全性分析075 .1.1 CIA原则:私密性、完整性与可用性076 .1.2 敌手模型077 .2 联邦学习隐私攻击与防御078 .2.1 成员推断攻击与防御079 .2.2 重构攻击与防御080 .3 联邦学习安全攻击与防御081 .3.1 联邦学习安全攻击目标与手段082 .3.2 联邦学习安全防御083 联邦学习与计算机视觉084 .1 图像分类085 .1.1 传统图像分类算法086 .1.2 基于深度学习的图像分类算法087 .1.3 图像分类常用数据集088 .2 目标检测089 .2.1 目标检测模型的常用评价标准090 .2.2 目标检测的常用算法091 .2.3 目标检测的常用数据集092 .3 图像分割093 .3.1 图像分割分类094 .3.2 图像分割数据集095 .3.3 语义分割096 .3.4 实例分割常用的算法097 .4 联邦学习图像识别非独立同分布数据实验098 .4.1 实验描述099 .4.2 实验过程100 .4.3 结果分析101 联邦学习与推荐系统102 .1 推荐系统基本知识103 .1.1 推荐系统数据104 .1.2 推荐系统架构105 .1.3 推荐系统数据集106 .2 协同过滤算法107 .2.1 协同过滤算法分类108 .2.2 协同过滤算法评价指标109 .3 矩阵分解110 .3.1 奇异值分解111 .3.2 联邦矩阵分解算法112 .4 神经协同过滤网络113 .4.1 神经协同过滤系统框架114 .4.2 神经协同过滤层设计115 .4.3 神经协同过滤训练116 .4.4 联邦神经协同过滤117 联邦学习与其他深度学习模式结合118 .1 联邦多任务学习119 .1.1 多任务学习基本原理120 .1.2 联邦多任务学习算法121 .2 联邦学习与半监督学习122 .2.1 半监督学习的基本方法123 .2.2 联邦学习与半监督学习结合124 .3 联邦强化学习125 .3.1 强化学习基本原理与分类126 .3.2 联邦学习与强化学习结合127 .4 联邦图学习128 .4.1 图学习算法基础知识129 .4.2 联邦图学习算法与挑战130 联邦学习应用前景131 .1 联邦学习与医疗132 .1.1 联邦医学图像处理133 .1.2 联邦学习与电子医疗记录134 .1.3 联邦学习与药物开发135 .2 联邦学习与金融136 .2.1 联邦学习与银行风控137 .2.2 联邦学习与消费社交反欺诈138 .2.3 联邦学习与智慧营销139 .3 联邦学习、边缘计算与物联网140 .3.1 联邦学习与边缘计算141 .3.2 联邦学习与物联网142 .3.3 联邦学习与自动驾驶143 .4 联邦学习与区块链144 .4.1 区块链基本原理145 .4.2 区块链分类146 .4.3 区块链与联邦学习结合147 参考文献(1)148 参考文献(2)149 参考文献(3)150 参考文献(4)
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