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May, 2024
FedStale:在联邦学习中利用陈旧的客户端更新
FedStale: leveraging stale client updates in federated learning
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Angelo Rodio, Giovanni Neglia
TL;DR
FedStale是一种新颖的算法,通过在每一轮中使用参与客户端的新鲜更新和未参与客户端的陈旧更新的一个凸组合来更新全局模型,以此在处理数据和参与度异质性方面超越了之前的方法。
Abstract
federated learning
algorithms, such as FedAvg, are negatively affected by
data heterogeneity
and
partial client participation
. To mitigate
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