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【24h】

An Algorithm for Model Fusion for Distributed Learning

机译:一种分布式学习模型融合算法

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摘要

In this paper, we discuss the problem of distributed learning for coalition operations. We consider a scenario where different coalition forces are running learning systems independently but want to merge the insights obtained from all the learning systems to share knowledge and use a single model combining all of their individual models. We consider the challenges involved in such fusion of models, and propose an algorithm that can find the right fused model in an efficient manner.
机译:在本文中,我们讨论了联盟行动分布式学习问题。我们考虑一个场景,其中不同的联盟力量独立运行学习系统,但想要合并从所有学习系统获得的见解,以共享知识并使用组合所有各个模型的单一模型。我们考虑涉及这种模型融合的挑战,并提出了一种以有效的方式找到正确的融合模型的算法。

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