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Federated learning distribuido mediante procesos de consenso en redes

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Federated learning distribuido mediante procesos de consenso en redes

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dc.contributor.advisor Rebollo Pedruelo, Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Carrascosa Casamayor, Carlos es_ES
dc.contributor.author Picó Pascual, Aarón es_ES
dc.date.accessioned 2022-10-04T12:09:28Z
dc.date.available 2022-10-04T12:09:28Z
dc.date.created 2022-09-19
dc.date.issued 2022-10-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/186920
dc.description.abstract [ES] La técnica de federated learning permite distribuir el entrenamiento de una red entre varios ordenadores y luego enviar los modelos entrenados a un servidos central para que los combine. De esta forma, se consigue reducir el número de rondas en el entrenamiento de una red neuronal (RN). Sin embargo, en ocasiones este proceso puede resultar costoso. Por un lado, puede ocurrir que exista alguna limitación física que impida a todos los ordenadores conectarse con el servidor. Por otro lado, los modelos o los conjuntos de datos pueden ser tan grandes que resulta impracticable centralizar el proceso. Los procesos de consenso en redes permiten a un conjunto de nodos conectados en red realizar cálculos de manera distribuida, intercambiando información con los vecinos directos únicamente. En este trabajo se propone construir un prototipo que perrmita validar la aplicación de estos algoritmos para realizar federated learning distribuido en una red. es_ES
dc.description.abstract [EN] The federated learning technique makes it possible to distribute the training of a network among several computers and then send the trained models to a central server to combine them. In this way, it is possible to reduce the number of rounds in the training of a neural network (NN). However, sometimes this process can be costly. On the one hand, there may be some physical limitation that prevents all computers from connecting to the server. On the other hand, the models or datasets may be so large that it is impractical to centralize the process. Consensus processes in networks allow a set of networked nodes to perform computations in a distributed manner, exchanging information with direct neighbors only. In this work we propose to build a prototype to validate the application of these algorithms to perform distributed federated learning in a network. es_ES
dc.format.extent 46 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Aprendizaje automático es_ES
dc.subject Redes neuronales es_ES
dc.subject Aprendizaje profundo es_ES
dc.subject Redes complejas es_ES
dc.subject Consenso es_ES
dc.subject Machine learning es_ES
dc.subject Neural networks es_ES
dc.subject Deep learning es_ES
dc.subject Complex networks es_ES
dc.subject Consensus es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital es_ES
dc.title Federated learning distribuido mediante procesos de consenso en redes es_ES
dc.title.alternative Distributed federated learning by consensus processes in networks es_ES
dc.title.alternative Federated learning distribuït mitjançant processos de consens en xarxes es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Picó Pascual, A. (2022). Federated learning distribuido mediante procesos de consenso en redes. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186920 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\148521 es_ES


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