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Federated Learning Systems Towards Privacy-Preserving Distributed AI

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

27.04.2025

Abbildungen

XVIII, 30 illus., 25 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen

Herausgeber

Muhammad Habib ur Rehman + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

165

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

446 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-78840-6

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27.04.2025

Abbildungen

XVIII, 30 illus., 25 illus. in color., schwarz-weiss Illustrationen, farbige Illustrationen

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

165

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

446 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-78840-6

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

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  • Chapter 1.Empowering Federated Learning for Massive Models with NVIDIA FLARE.- Chapter 2.Fed-BioMed: Open, Transparent and Trusted Federated Learning for Real-world Healthcare Applications.- Chapter 3.Client Selection in Federated Learning: Challenges, Strategies, and Contextual Considerations.- Chapter 4.A Review of Secure Gradient Compression Techniques for Federated Learning in the Internet of Medical Things.- Chapter 5.Federated Learning for Recommender Systems: Advances and perspectives.- Chapter 6.The Missing Subject in Health Federated Learning: Preventive and Personalized Care.- Chapter 7.Privacy-Enhancing Technologies for Federated Learning.- Chapter 8.Collaborative Defense: Federated Learning for Intrusion Detection Systems.