机器学习算法的分布式梯度优化_江佳伟_《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2021.01
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书名:机器学习算法的分布式梯度优化
作者:江佳伟
ISBN:978-7-83014-017-5
出版社:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
出版日期:2021.01
本书对机器学习算法的分布式梯度优化进行研究,其执行过程主要包括:一轮迭代中的计算过程、一轮迭代中的通信过程和多轮的迭代过程。在计算过程中,目前分布式梯度优化使用的数据并行或模型并行策略无法同时解决高维模型和海量数据的双重挑战,本书提出了面向高维海量数据的并行策略;在通信过程中,现有的低精度梯度压缩算法并不适合普遍存在的稀疏梯度数据,本书提出了面向稀疏梯度的数据压缩算法;在迭代过程中,现有的同步协议不适合真实的异构环境,本书提出了面向异构环境的同步协议。大量的实验证明,本书提出的方法能够实现在分布式环境下高效、高性能的目标。希望本书能帮助计算机相关领域的学生、教师、研究人员和工程开发人员,了解本研究领域的前沿成果,从中获得启发。
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