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基于主从博弈的分层联邦学习激励机制研究
被引量:
3
1
作者
贾云健
黄宇
+2 位作者
梁靓
万杨亮
周继华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期1366-1373,共8页
为了优化分层联邦学习(FL)全局模型的训练时延,针对实际场景中终端设备存在自私性的问题,该文提出一种基于博弈论的激励机制。在激励预算有限的条件下,得到了终端设备和边缘服务器之间的均衡解和最小的边缘模型训练时延。考虑终端设备...
为了优化分层联邦学习(FL)全局模型的训练时延,针对实际场景中终端设备存在自私性的问题,该文提出一种基于博弈论的激励机制。在激励预算有限的条件下,得到了终端设备和边缘服务器之间的均衡解和最小的边缘模型训练时延。考虑终端设备数量不同,设计了基于主从博弈的可变激励训练加速算法,使得一次全局模型训练时延达到最小。仿真结果显示,所提出的算法能够有效降低终端设备自私性带来的影响,提高分层联邦学习全局模型的训练速度。
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关键词
分层联邦学习
博弈论
激励机制
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职称材料
题名
基于主从博弈的分层联邦学习激励机制研究
被引量:
3
1
作者
贾云健
黄宇
梁靓
万杨亮
周继华
机构
重庆
大学微电子与
通信
工程学院
[
重庆金美通信有限责任公司复杂环境通信重庆市重点实验室
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期1366-1373,共8页
基金
国家自然科学基金(62071075,61971077)
重庆市自然科学基金(cstc2020jcyj-msxmX0704)。
文摘
为了优化分层联邦学习(FL)全局模型的训练时延,针对实际场景中终端设备存在自私性的问题,该文提出一种基于博弈论的激励机制。在激励预算有限的条件下,得到了终端设备和边缘服务器之间的均衡解和最小的边缘模型训练时延。考虑终端设备数量不同,设计了基于主从博弈的可变激励训练加速算法,使得一次全局模型训练时延达到最小。仿真结果显示,所提出的算法能够有效降低终端设备自私性带来的影响,提高分层联邦学习全局模型的训练速度。
关键词
分层联邦学习
博弈论
激励机制
Keywords
Hierarchical Federated Learning(FL)
Game theory
Incentive mechanism
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于主从博弈的分层联邦学习激励机制研究
贾云健
黄宇
梁靓
万杨亮
周继华
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
3
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