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PySyft与隐私深度学习的兴起

信任是实现深度学习应用程序的关键因素。从培训到优化,深度学习模型的生命周期与各方之间的可信数据交换相关联。这种动态对于实验室环境当然是有效的,但是结果容易受到各种各样的安全攻击,这些攻击操纵模型中不同参与者之间的信任关系。让我们以信用评分模型为例,该模型使用金融事务对特定客户的信用风险进行分类。传统的培训或优化模型的机制假定,执行这些操作的实体将完全访问这些金融数据集,从而为各种隐私风险打开大门。随着深度学习的发展,在数据集和模型的生命周期中,对加强隐私约束的机制的需求变得越来越重要。在试图解决这一重大挑战的技术中,PySyft是最近在深度学习社区中逐渐获得吸引力的框架。

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深度学习小白的福音:使用Deep Learning Studio不涉及任何编码,训练并配置深度学习模型

Deep Learning Studio是自2017年1月以来第一个强健的深度学习平台,有云计算和桌面计算两个版本,该平台拥有可视化界面。该平台提供了数据提取,模型开发,训练,配置和管理等全面解决方案。Deep Learning Studio由Deep Cognition开发,这是一家人工智能软件公司,它简化了开发和配置人工智能的过程。AI工程师,数据科学家和全球的研究人员免费使用AI软件平台Deep Learning Studio。通过使用Deep Learning Studio,从开发人员到工程师或研究人员,任何人都可以通过与TensorFlow,MXNet和Keras的强大集成获得快速开发和配置深度学习解决方案的能力。

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