[发明专利]一种针对非独立同分布场景下快速准确的联邦学习方法及应用在审

专利信息
申请号: 202011284944.8 申请日: 2020-11-17
公开(公告)号: CN114581750A 公开(公告)日: 2022-06-03
发明(设计)人: 陈铭松;刘天 申请(专利权)人: 华东师范大学
主分类号: G06V10/82 分类号: G06V10/82;G06N3/08;G06K9/62;G06F30/27;H04N1/32;G06V10/774;G06V10/762;G06V10/74
代理公司: 上海德禾翰通律师事务所 31319 代理人: 夏思秋
地址: 200241 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明公开了一种针对非独立同分布场景下快速准确的联邦学习方法,所述方法包括:对联邦学习各终端设备采集的样本数据提取特征图并求其平均值作为该设备的特征图;对各终端设备的特征图加密,并根据加密后得到的哈希向量的相似性对各终端设备进行分组;在联邦学习每一轮训练中,采用本发明提出的基于设备分组的联邦学习聚合算法进行全局模型的梯度聚合,直到联邦学习训练结束。本发明还公开了一种上述方法在非独立同分布场景下进行联邦学习中的应用。本发明能够在数据非独立同分布场景下极大地减少联邦学习训练轮数,并能有效地提高联邦学习训练好的全局模型的推理精度。
搜索关键词: 一种 针对 独立 分布 场景 快速 准确 联邦 学习方法 应用
【主权项】:
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