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Federated Learning/Preuve
Dossier de preuve de méthode

Federated Learning

Federated Learning is a distributed machine learning paradigm introduced by McMahan et al. in 2017 in which a global model is trained collaboratively across multiple decentralized clients — such as mobile devices or hospital systems — without ever transferring raw data to a central server. Each participant computes model updates locally using its private data; only those updates, not the underlying data, are communicated and aggregated by the server to improve the shared model.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Federated Learning
Dossier de méthode taxonomique · ml-model / privacy
  • McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., & Arcas, B. A. (2017). Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. Artificial Intelligence and Statistics, 1273–1282. · URL
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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketDifferential Privacymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyKnowledge Distillationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Gradient Descentmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Statut de la preuve

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Sources

1 citation enregistrée, copiée du dossier source de la méthode.

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