摘要
本发明属于联邦推荐技术领域,公开了一种基于组间最优传输和伪采样差分的联邦推荐方法及系统,本发明利用最优传输机制缓解弱势用户的数据稀疏性,缩小数据量大的优势用户和数据量小的弱势用户之间的训练差距。采用本地模型训练和联合全局模型更新的联邦训练方式,充分利用各用户的数据,提高推荐质量。实现双重隐私保护,既保护原始用户数据,又保护上传的梯度信息,从而满足隐私保护的需求。通过以上这些创新性的设计,本方法能够在保护隐私的前提下,有效地解决联邦推荐模型中的用户数据的稀疏性问题,同时解决稀疏性引起的推荐准确性和公平性问题。
技术关键词
推荐方法
信息数据处理终端
推荐系统
差分隐私保护技术
矩阵
计算机设备
客户端
处理器
推荐技术
模型更新
项目
可读存储介质
模块
存储器
代表
服务器
加密
因子
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单频接收机
原始观测数据
总量
方程
精密单点定位方法
防空炮弹
协方差矩阵
粒子群优化算法
生成方法
误差模型