Littérature scientifique sur le sujet « Federated network »
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Articles de revues sur le sujet "Federated network"
Шубин, Б., Т. Максимюк, О. Яремко, Л. Фабрі et Д. Мрозек. « МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ФЕДЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5-ГО ПОКОЛІННЯ ». Information and communication technologies, electronic engineering 2, no 1 (août 2022) : 26–35. http://dx.doi.org/10.23939/ictee2022.01.026.
Texte intégralZhang, Kainan, Zhipeng Cai et Daehee Seo. « Privacy-Preserving Federated Graph Neural Network Learning on Non-IID Graph Data ». Wireless Communications and Mobile Computing 2023 (3 février 2023) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2023/8545101.
Texte intégralHang, Yifei. « Federated learning-based neural network for hotel cancellation prediction ». Applied and Computational Engineering 45, no 1 (15 mars 2024) : 190–95. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/45/20241092.
Texte intégralYu, Yun William, et Griffin M. Weber. « Balancing Accuracy and Privacy in Federated Queries of Clinical Data Repositories : Algorithm Development and Validation ». Journal of Medical Internet Research 22, no 11 (3 novembre 2020) : e18735. http://dx.doi.org/10.2196/18735.
Texte intégralKostenko, Valery Alekseevich, et Alisa Evgenievna Selezneva. « Types of Attacks on Federated Neural Networks and Methods of Protection ». Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS 36, no 1 (2024) : 35–44. http://dx.doi.org/10.15514/ispras-2024-36(1)-3.
Texte intégralMa, Xiaoyu, et Lize Gu. « Research and Application of Generative-Adversarial-Network Attacks Defense Method Based on Federated Learning ». Electronics 12, no 4 (15 février 2023) : 975. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12040975.
Texte intégralTian, Mengmeng. « An Contract Theory based Federated Learning Aggregation Algorithm in IoT Network ». Journal of Physics : Conference Series 2258, no 1 (1 avril 2022) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2258/1/012008.
Texte intégralAl-Tameemi, M., M. B. Hassan et S. A. Abass. « Federated Learning (FL) – Overview ». LETI Transactions on Electrical Engineering & ; Computer Science 17, no 5 (2024) : 74–82. http://dx.doi.org/10.32603/2071-8985-2024-17-5-74-82.
Texte intégralRizzato, Matteo, Youssef Laarouchi et Christophe Geissler. « Using Federated Learning for Collaborative Intrusion Detection Systems ». Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 21, no 3 (juin 2023) : 29–36. http://dx.doi.org/10.54808/jsci.21.03.29.
Texte intégralWang, Shuangzhong, et Ying Zhang. « Multi-Level Federated Network Based on Interpretable Indicators for Ship Rolling Bearing Fault Diagnosis ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 6 (28 mai 2022) : 743. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10060743.
Texte intégralThèses sur le sujet "Federated network"
Kulkarni, Shweta Samir. « SECURE MIDDLEWARE FOR FEDERATED NETWORK PERFORMANCE MONITORING ». The Ohio State University, 2013. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1366333088.
Texte intégralMaka, Stephan. « Design and Implementation of a Federated Social Network ». Master's thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-75477.
Texte intégralFelt, Aaron J. « Federated ground station network model and interface specification ». Thesis, Monterey, California : Naval Postgraduate School, 2014. http://hdl.handle.net/10945/44558.
Texte intégralThis thesis solves the problem of a lack of a complete, simple ground station network interface standard. A federated satellite ground station network (FGN) model and computer interface are developed that extend the use of ground stations to external users across the Internet. This should allow for reuse of existing ground stations, reducing costs and complexity of space missions. An improved model describing FGNs is proposed that defines a hierarchy of the components of the network, allowing for scalability and unified interfaces, and simplifying the process of using FGN resources. This model, which we call the Improved FGN model, is used to develop security schemes that are simple but effective. Simple but effective security schemes are then developed for this Improved FGN model, along with a standardized SOFtware interface. This interface connects external users to the network in order to extend ground station hardware to remote users as well as to simplify scheduling for the resource owners in a network. Different middleware frameworks are compared, and Apache Thrift is selected as the best fit for an FGN. This interface is then described and demonstrated with a reference implementation in Python. Recommendations for future improvements of this interface standard are discussed.
Demirci, Turan. « Federated Simulation Of Network Performance Using Packet Flow Modeling ». Phd thesis, METU, 2010. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12611704/index.pdf.
Texte intégralCetin, Burak. « Wireless Network Intrusion Detection and Analysis using Federated Learning ». Youngstown State University / OhioLINK, 2020. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ysu1588778320687729.
Texte intégralXu, Ran. « Federated Sensor Network architectural design for the Internet of Things (IoT) ». Thesis, Loughborough University, 2013. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/13453.
Texte intégralLu, Zonghao. « A case study about different network architectures in Federated Machine Learning ». Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-425193.
Texte intégralSani, Lorenzo. « Unsupervised clustering of MDS data using federated learning ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022. http://amslaurea.unibo.it/25591/.
Texte intégralGopalakrishnan, Aravind. « Network and Middleware Security for Enterprise Network Monitoring ». The Ohio State University, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1339742304.
Texte intégralVikström, Johan. « Comparing decentralized learning to Federated Learning when training Deep Neural Networks under churn ». Thesis, KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-300391.
Texte intégralDecentraliserad Maskinginlärning kan lösa några problematiska aspekter med Federated Learning. Det finns ingen central server som agerar som domare för vilka som får gagna av Maskininlärningsmodellerna skapad av den stora mäng data som blivit tillgänglig på senare år. Det skulle också kunna öka pålitligheten och skalbarheten av Maskininlärningssystem och därav dra nytta av att mer data är tillgänglig. Gossip Learning är ett sånt protokoll, men det är primärt designat med linjära modeller i åtanke. Hur presterar Gossip Learning när man tränar Djupa Neurala Nätverk? Kan det vara ett möjligt alternativ till Federated Learning? I det här exjobbet implementerar vi Gossip Learning med två olika modelsammanslagningstekniker. Vi designar och implementerar även två tillägg till protokollet med målet att uppnå bättre prestanda när man tränar i system där noder går ner och kommer up. Träningsmetoderna jämförs på två uppgifter: bildklassificering på Federated Extended MNIST datauppsättningen och tidsserieprognostisering på NN5 datauppsättningen. Dessutom har vi även experiment då noder alternerar mellan att vara tillgängliga och otillgängliga. Vi finner att Gossip Learning presterar marginellt bättre i miljöer då noder alltid är tillgängliga men är kraftigt överträffade i miljöer då noder alternerar mellan att vara tillgängliga och otillgängliga.
Livres sur le sujet "Federated network"
Hong, Choong Seon, Latif U. Khan, Mingzhe Chen, Dawei Chen, Walid Saad et Zhu Han. Federated Learning for Wireless Networks. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-4963-9.
Texte intégralProgram, Yap Community Action. A rapid ecological assessment to inform the establishment of a network of marine protected areas for biodiversity and fisheries conservation for Yap State, Federated States of Micronesia. [Yap, Federated States of Micronesia] : Yap Community Action Program, 2008.
Trouver le texte intégralLim, Wei Yang Bryan, Jer Shyuan Ng, Zehui Xiong, Dusit Niyato et Chunyan Miao. Federated Learning Over Wireless Edge Networks. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-07838-5.
Texte intégralChen, Mingzhe, et Shuguang Cui. Communication Efficient Federated Learning for Wireless Networks. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-51266-7.
Texte intégral1931-, Steinmann Heinrich, dir. Solutions for networked databases : How to move from heterogeneous structures to federated concepts. San Diego : Academic Press, 1993.
Trouver le texte intégralInternational Business Machines Corporation. International Technical Support Organization, dir. Certification Study Guide Series : IBM Tivoli Federated Identity Manager 6.1. Poughkeepsie, NY : IBM, International Technical Support Organization, 2009.
Trouver le texte intégralInternational Workshop on Engineering Federated Information Systems (4th 2001 Berlin, Germany). Engineering federated information systems : Proceedings of the 4th workshop, EFIS 2001, Oct 9-10, 2001, Berlin (Germany). Berlin : Akademische Verlagsgesellschaft Aka, 2001.
Trouver le texte intégralInternational Workshop on Engineering Federated Information Systems (3rd 2000 Dublin, Ireland). Engineering federated information systems : Proceedings of the 3rd workshop, EFIS 2000, June 19-20, 2000, Dublin (Ireland). Amsterdam : IOS Press, 2000.
Trouver le texte intégralDowling, Jim. Distributed Applications and Interoperable Systems : 13th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2013, Held as Part of the 8th International Federated Conference on Distributed Computing Techniques, DisCoTec 2013, Florence, Italy, June 3-5, 2013. Proceedings. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Trouver le texte intégralNicola, Rocco. Coordination Models and Languages : 15th International Conference, COORDINATION 2013, Held as Part of the 8th International Federated Conference on Distributed Computing Techniques, DisCoTec 2013, Florence, Italy, June 3-5, 2013. Proceedings. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Federated network"
Rodrigues, Thiago Gomes, Patricia Takako Endo, David W. S. C. Beserra, Djamel Sadok et Judith Kelner. « Accountability for Federated Clouds ». Dans Computer and Network Security Essentials, 569–83. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-58424-9_33.
Texte intégralBhoj, P., D. Caswell, S. Chutani, G. Gopal et M. Kosarchyn. « Management of New Federated Services ». Dans Integrated Network Management V, 327–40. Boston, MA : Springer US, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-35180-3_25.
Texte intégralPrabhugaonkar, Gargi Gopalkrishna, Xiaoyan Sun, Xuyu Wang et Jun Dai. « Deep IoT Monitoring : Filtering IoT Traffic Using Deep Learning ». Dans Silicon Valley Cybersecurity Conference, 120–36. Cham : Springer Nature Switzerland, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-24049-2_8.
Texte intégralChoraś, Michał, Rafał Kozik, Rafał Piotrowski, Juliusz Brzostek et Witold Hołubowicz. « Network Events Correlation for Federated Networks Protection System ». Dans Towards a Service-Based Internet, 100–111. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24755-2_9.
Texte intégralKong, Lingwei, Hengtao Tao, Jianzong Wang, Zhangcheng Huang et Jing Xiao. « Network Coding for Federated Learning Systems ». Dans Neural Information Processing, 546–57. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63833-7_46.
Texte intégralPeratikou, Adamantini, Constantinos Louca, Stavros Shiaeles et Stavros Stavrou. « On Federated Cyber Range Network Interconnection ». Dans Selected Papers from the 12th International Networking Conference, 117–28. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-64758-2_9.
Texte intégralDhiyanesh, B., G. Kiruthiga, P. Saraswathi, S. Gomathi et R. Radha. « Federated Learning for Efficient Cardiac Disease Prediction based on Hyper Spectral Feature Selection using Deep Spectral Convolution Neural Network ». Dans Handbook on Federated Learning, 245–63. Boca Raton : CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003384854-11.
Texte intégralGu, Shiqiao, Liu Yang, Siqi Deng et Zhengyi Xu. « Two-Stream Communication-Efficient Federated Pruning Network ». Dans Lecture Notes in Computer Science, 185–96. Cham : Springer Nature Switzerland, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-20868-3_14.
Texte intégralIrfan, Muhammad Maaz, Lin Wang, Sheraz Ali, Shan Jing et Chuan Zhao. « FL-DP : Differential Private Federated Neural Network ». Dans Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 271–81. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-96791-8_20.
Texte intégralIdoje, Godwin, Tasos Dagiuklas et Muddesar Iqbal. « On the Performance of Federated Learning Network ». Dans Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 41–56. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-54531-3_3.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Federated network"
Gao, Shangqian, Junyi Li, Zeyu Zhang, Yanfu Zhang, Weidong Cai et Heng Huang. « Device-Wise Federated Network Pruning ». Dans 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 12342–52. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52733.2024.01173.
Texte intégralGao, Tianli, Jiahong Lin, Congduan Li, Chee Wei Tan et Jun Gao. « Federated Learning Meets Network Coding : Efficient Coded Hierarchical Federated Learning ». Dans 2024 IEEE Information Theory Workshop (ITW), 241–46. IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/itw61385.2024.10806940.
Texte intégralBehera, Sadananda, Saroj Kumar Panda, Tania Panayiotou et Georgios Ellinas. « Federated Learning for Network Traffic Prediction ». Dans 2024 IFIP Networking Conference (IFIP Networking), 781–85. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.23919/ifipnetworking62109.2024.10619909.
Texte intégralMu, Xianyu, Youliang Tian, Zhou Zhou et Jinbo Xiong. « Lightweight Federated Learning Secure Aggregation Protocols ». Dans 2024 International Conference on Networking and Network Applications (NaNA), 438–43. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/nana63151.2024.00079.
Texte intégralWu, Chen, Sencun Zhu, Prasenjit Mitra et Wei Wang. « Unlearning Backdoor Attacks in Federated Learning ». Dans 2024 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), 1–9. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/cns62487.2024.10735680.
Texte intégralBusnel, Yann, et Léo Lavaur. « Tutorial : Federated Learning × Security for Network Monitoring ». Dans 2024 IEEE 44th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops (ICDCSW), 13–16. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/icdcsw63686.2024.00008.
Texte intégralJin, Dongzi, Yingyu Li et Yong Xiao. « Federated Generative Learning for Digital Twin Network Modeling ». Dans 2024 IEEE 99th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Spring), 1–5. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/vtc2024-spring62846.2024.10683000.
Texte intégralSingh, Jagdeep, Sanjay Kumar Dhurandher et Isaac Woungang. « Federated Learning Empowered Routing for Opportunistic Network Environments ». Dans 2024 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 1998–2004. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/iccworkshops59551.2024.10615288.
Texte intégralFu, Xiao. « Network Traffic Classification Based on Personalized Federated Learning ». Dans 2024 IEEE 6th International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT), 1359–62. IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/iccasit62299.2024.10827950.
Texte intégralYoon, Heeyong, Kang-Wook Chon et Min-Soo Kim. « FedSTGNN : A Federated Spatio-Temporal Graph Neural Network ». Dans 2024 15th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), 1863–68. IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/ictc62082.2024.10826762.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Federated network"
Martinez, Richard G., Steven Polliard et Robert Flo. Distributed Training Network Guard Trusted Bridge Federate Initial Capabilities Demonstration : After Action Report. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada408651.
Texte intégralAfrican Open Science Platform Part 1 : Landscape Study. Academy of Science of South Africa (ASSAf), 2019. http://dx.doi.org/10.17159/assaf.2019/0047.
Texte intégral