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彭麟-KubeFATE 云原生的联邦学习部署与运维管理平台(GOTC上海会场)(30页).pdf

上传人: 懒人 编号:82877 2022-07-14 30页 4.23MB

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本文主要介绍了2021年7月10日由VMware - CTO办公室 – 云原生实验室资深研究员彭麟(Layne Peng)在AI、大数据与数字经济开源技术论坛上分享的关于云原生的联邦学习部署与运维平台KubeFATE的内容。联邦学习是解决数据孤岛问题的一个可行方案,它允许两个或更多的组织共同训练模型而无需交换数据。FATE是工业级联邦学习开源平台,提供了开箱即用的算法、联邦学习算法开发框架以及支持异构加速器等功能。KubeFATE是一个基于Kubernetes的联邦学习部署与运维平台,它使得联邦学习可以与已有系统对接,并提供全生命周期管理。FATE-Operator是Kubeflow的官方子项目,它提供了快速、简单、按需部署分布式FATE集群的能力,并可以与Kubeflow的工作流引擎和已有生态更好地整合。
"联邦学习如何解决数据孤岛问题?" "FATE平台如何实现开箱即用的联邦学习算法?" "KubeFATE如何简化联邦学习集群的部署与运维?"
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