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課程簡介
Federated Learning 簡介
- 概覽 Federated Learning
- 關鍵概念和優勢
- Federated Learning 與傳統機器學習相比
AI 中的數據隱私和安全性
- 瞭解 AI 中的數據隱私問題
- 監管框架和合規性(例如,GDPR)
- 隱私保護技術簡介
Federated Learning 技術
- 使用 Python 和 PyTorch 實現 Federated Learning
- 使用 Federated Learning 框架構建隱私保護模型
- Federated Learning 中的挑戰:通信、計算和安全
Federated Learning 的實際應用
- Federated Learning 醫療保健
- Federated Learning 金融與銀行
- Federated Learning 在行動和 IoT 裝置中
進階主題 Federated Learning
- 探索 Federated Learning 中的差分隱私
- 安全聚合和加密技術
- 未來方向和新興趨勢
案例研究和實際應用
- 案例研究:在醫療保健環境中實施 Federated Learning
- 使用真實數據集進行動手練習
- 實際應用和專案工作
總結和後續步驟
最低要求
- 了解機器學習基礎知識
- 數據隱私原則的基本知識
- Python 個程式設計經驗
觀眾
- 隱私工程師
- AI 倫理專家
- 數據隱私官
14 時間: