TensorFlow Privacy を使用した ML の差分プライバシー のレビュー
25232 件のレビュー
good
P Suriya · 7日前にレビュー済み
Patil Shashishekhar · 7日前にレビュー済み
Nipanikar Janhavi · 7日前にレビュー済み
Volukula Sree Karthik · 7日前にレビュー済み
MEKA DINESH · 7日前にレビュー済み
Khangale Vaibhav · 7日前にレビュー済み
P B Vaishnavi · 8日前にレビュー済み
good
sukla Debasis · 8日前にレビュー済み
BALAGANESH KUSUMANCHI · 8日前にレビュー済み
Arenas Manuel · 8日前にレビュー済み
Yerlanki Divyesh · 8日前にレビュー済み
Sharma Sarvesh · 8日前にレビュー済み
Das Pramod · 8日前にレビュー済み
Arenas Manuel · 8日前にレビュー済み
Gupta Sahil · 8日前にレビュー済み
Pullola Rohith · 8日前にレビュー済み
Patil Vivek · 8日前にレビュー済み
kattimani priyanka · 8日前にレビュー済み
wow wow wow
Ayush Sharad Dhore · 8日前にレビュー済み
datta Tulugu gopala · 8日前にレビュー済み
Arenas Manuel · 8日前にレビュー済み
poor worst, the api i enabled still it shows enable , enable and the progress is 0, no matter what i do progress is 0, after i went to start the nsttance it says it cannot, tf is this?
Shukla Anjali · 8日前にレビュー済み
The lab environment experienced several library dependency conflicts and encountered issues locating the installation path for the TensorFlow kernel. Despite successfully completing the tasks, the system fails to flag the lab as 'complete' regardless of multiple attempts. Could you please manually mark this as completed in the system? Kind regards and thank you in advance. Output: DP-SGD performed over 60000 examples with 32 examples per iteration, noise multiplier 0.5 for 1 epochs without microbatching, and no bound on number of examples per user. This privacy guarantee protects the release of all model checkpoints in addition to the final model. Example-level DP with add-or-remove-one adjacency at delta = 1e-05 computed with RDP accounting: Epsilon with each example occurring once per epoch: 10.726 Epsilon assuming Poisson sampling (*): 3.800 No user-level privacy guarantee is possible without a bound on the number of examples per user. (*) Poisson sampling is not usually done in training pipelines, but assuming that the data was randomly shuffled, it is believed the actual epsilon should be closer to this value than the conservative assumption of an arbitrary data order.
Ávila Salvatierra Enrique · 8日前にレビュー済み
Angeles Romeo · 8日前にレビュー済み
Angeles Romeo · 8日前にレビュー済み
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