跨数据中心机器学习:赋能多云智能数算融合 pdf下载
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内容简介
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内容简介
本书基于作者多年的研究成果,详细介绍了跨数据中心机器学习的训练系统设计和通信优化技术。本书面向多数据中心间的分布式机器学习系统,针对多数据中心间有限的传输带宽、动态异构资源,以及异构数据分布三重挑战,自底向上讨论梯度传输协议、流量传送调度、高效通信架构、压缩传输机制、同步优化算法、异构数据优化算法六个层次的优化技术,旨在提升分布式机器学习系统的训练效率和模型性能,突破跨数据中心机器学习的通信瓶颈和数据壁垒,实现多数据中心算力和数据资源的高效整合。本书可作为跨数据中心机器学习的参考资料,供人工智能及分布式计算领域的科研和工程人员阅读。
作者简介
虞红芳,博士,电子科技大学教授、博士生导师、副院长。已承担***课题30余项,企业合作项目20余项,获省部级科技奖2项、华为优秀科研项目奖2次。在国内外知名期刊和会议发表学术论文200余篇,H指数37;出版学术专著4部,授权发明专利80余项。研究兴趣包括网络虚拟化、下一代网络、云/边缘计算、分布式系统、网络安全等。李宗航,博士,电子科技大学英才实验学院导师,曾访学牛津大学和南洋理工大学。发表学术论文20篇;入选电子科技大学领军人才计划;获通信学会未来之光奖、牛津**影响力项目奖和浦口经开英才奖等多项荣誉;主研***课题等8项,获未来网络领先创新科技成果奖。研究兴趣包括分布式人工智能、智算网一体化和联邦学习。孙罡,博士,电子科技大学教授,博士生导师。长期致力于网络虚拟化、云计算、物联网与分布式系统等领域的相关研究。在国内外各知名期刊发表SCI/EI检索论文100余篇,出版学术专著3部,已授权美国发明专利3项、中国发明专利70余项。罗龙,博士,电子科技大学副教授。长期从事网络算法、分布式系统等相关研究。在国内外知名期刊和会议上发表学术论文30篇;授权发明专利7项;入选第八届中国科协青年人才托举工程;主持/主研国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目。