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FedLCM:统一的联邦学习生命周期管理平台

VMware云原生实验室团队在上周开源发布了联邦学习的生命周期管理项目FedLCM并贡献到LF AI & DATA基金会和FATE开源社区。 联邦学习是人工智能与数据领域中最为火热的方向之一,作为社区期待已久的项目,FedLCM从包含多个参与方的联邦的维度,借助云原生技术极大地简化了联邦学习系统部署维护和使用的复杂度,赋能跨云、跨边缘设备等场景下的联邦学习应用。本文对FedLCM的设计、功能、使用方式等进行了详细的介绍,也期待项目的开源能够进一步促进相关领域的创新发展和生产实践。 背景 随着联邦学习相关领域的研究和应用不断的发展,越来越多的用户投入到了以FATE为代表的联邦学习系统的开发和使用之中,相关社区生态也在进一步的壮大。联邦学习系统天然有着分布式的特性,部署和使用都有一定的门槛,为此,FATE社区提供了包括KubeFATE和AnsibleFATE等项目来帮助用户完成FATE系统在一个站点,即一个参与方内部的部署和运维管理等任务。而联邦学习需要有多个参与方,因此各方都需要在本方环境中进行FATE的部署安装管理,并配置各方的互联信息,才能形成一个可以运行真正训练任务的“联邦...

有了 ETL 数据神器 dbt,表数据秒变 NebulaGraph 中的图数据

本文搭配同主题分享视频阅读更佳,《多数据源的数据治理实践》 如果你装好某款数据库产品,比如:分布式图数据库 NebulaGrpah,跃跃欲试的第一步是不是就让它干活搞数据呢?好的,现在问题来了,如何把相对原始的数据处理、建模并导入 NebulaGraph 呢?本文是一个端到端的示例演示,从多数据源聚合数据,清理、利用 dbt 转换成 NebulaGraph 建模的属性图点边记录,最后导入成图谱的全流程。 构建知识图谱 现在假设你是一个类似于 Netflix、爱奇艺之类的视频服务提供商,我们需要利用图数据库搭建一个 用户-电影 的知识图谱,来辅助、支撑视频推荐、问答和推荐理由等常见由图谱支撑的场景。由于时间的关系,这里先用我们熟悉的老朋友——图数据库 NebulaGraph 来搞定知识图谱。 一般来说,知识图谱需要的数据会有不同的数据来源,比如一些公开的 API、数仓中的不同数据库、静态文件。这时候,我们如果要构建知识图谱,需要以下 3 个步骤: 分析可能获取的数据; 选取关心的关联关系,图建模; 抽取关联关系,导入图数据库。 数据源 这里我们会用到两个数据源 OMDB 和 MovieL...

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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