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第3章

联邦学习的工作原理

联邦学习,可以理解为大数据、分布式计算、网络空间信息安全与机器学习的一个交叉领域,其目的是采用分布式机器学习的模型训练方式,通过隐私计算的方法来确保训练过程中大数据的隐私性。本章将从计算环境、算法和算子三个方面展开,讲述联邦学习到底是如何工作的。 ydyfIMsbXjuRmi74nSFO/kvRW+xe/hxtWrUFoM3x/sguJu5bAao8kBW9OAlE/J/1

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