多模态隐私数据生成模型训练方法、数据生成方法及系统

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多模态隐私数据生成模型训练方法、数据生成方法及系统
申请号:CN202410837156
申请日期:2024-06-26
公开号:CN118862144A
公开日期:2024-10-29
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种多模态隐私数据生成模型训练方法、数据生成方法及系统,属于数据隐私保护技术领域,本发明实现了在一个统一框架中生成RGB图像和表格数据,无需使用额外的公开数据和端到端的训练方式,并且各类型数据的生成过程中相互联系,提升了生成数据的语义一致性,能够有效融合不同模态的关键信息实现准确的多模态数据判别;提出多角度判别与多模态匹配损失,多模态判别损失主导GAN模型的训练过程,单模态判别损失用于辅助模型平衡不同模态的学习效率,匹配损失促进模型对模态间关系的学习。为了降低生成模型的隐私泄漏风险,提出将差分隐私机制应用在基于GAN的图像与表格数据联合生成模型上,以平衡合成数据的可用性与隐私性。
技术关键词
数据生成模型 数据生成方法 表格 多模态 非暂态计算机可读存储介质 参数 数据隐私保护技术 生成RGB图像 差分隐私机制 处理器 数据生成系统 存储器 阶段 GAN模型 连续型 电子设备 采样率
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