SACW: Semi-Asynchronous Federated Learning with Client Selection and Adaptive Weighting
Federated learning (FL), as a privacy-preserving distributed machine learning paradigm, demonstrates unique advantages in addressing data silo problems. However, the prevalent statistical heterogeneity (data distribution disparities) and system heterogeneity (device capability variations) in practic...
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| Veröffentlicht in: | Computers (Basel) Jg. 14; H. 11; S. 464 |
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| Hauptverfasser: | , , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Basel
MDPI AG
01.11.2025
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 2073-431X, 2073-431X |
| Online-Zugang: | Volltext |
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