基于组间最优传输和伪采样差分的联邦推荐方法及系统

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正文
推荐专利
基于组间最优传输和伪采样差分的联邦推荐方法及系统
申请号:CN202411122441
申请日期:2024-08-15
公开号:CN118861429B
公开日期:2025-05-27
类型:发明专利
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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