联邦学习模型的生成方法及其装置
实质审查的生效
摘要

本公开提供了联邦学习模型的生成方法及其装置,涉及人工智能技术领域中的深度学习和联邦学习技术领域。具体实现方案为:获取图片,获取图片的分类结果,以及根据图片和分类结果对待训练的联邦学习模型进行训练,以生成训练好的联邦学习模型,其中,待训练的联邦学习模型为待剪枝的联邦学习模型经过剪枝处理后得到的,在剪枝处理过程中待剪枝的联邦学习模型中卷积层的剪枝率是根据模型精度自动调整的。从而加速模型训练、有效地减少资源占用,生成能够更好的适应资源有限的边缘化使用场景的模型,且根据待剪枝的联邦学习模型的精度自动调整模型中卷积层的剪枝率,无需人工选择参数,实现了自适应剪枝。

基本信息
专利标题 :
联邦学习模型的生成方法及其装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114492831A
申请号 :
CN202111592650.6
公开(公告)日 :
2022-05-13
申请日 :
2021-12-23
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
刘吉余孙婕窦德景周吉文
申请人 :
北京百度网讯科技有限公司
申请人地址 :
北京市海淀区上地十街10号百度大厦二层
代理机构 :
北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人 :
杜月
优先权 :
CN202111592650.6
主分类号 :
G06N20/00
IPC分类号 :
G06N20/00  G06F21/62  G06N3/04  G06N3/08  G06K9/62  G06V10/764  G06V10/82  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N20/00
机器学习
法律状态
2022-05-31 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 20/00
申请日 : 20211223
2022-05-13 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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