[发明专利]基于个体歧视实例对生成的深度学习模型去偏方法及其装置在审

专利信息
申请号: 202111547264.5 申请日: 2021-12-16
公开(公告)号: CN114492830A 公开(公告)日: 2022-05-13
发明(设计)人: 陈晋音;李秦峰;陈治清;赵云波 申请(专利权)人: 浙江工业大学
主分类号: G06N20/00 分类号: G06N20/00;G06N3/04;G06N3/08;G06K9/62
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 邱启旺
地址: 310014 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于个体实例对的深度学习模型去偏方法,通过定义深度学习模型偏见,选择原始数据集,进行数据预处理,生成个体歧视实例对,定义偏见指标函数,构建深度学习鲁棒性模型,将个体歧视实例对输入深度学习鲁棒性模型进行微调训练。本发明方法通过一种新的个体实例对生成的数据增强的方法解决了深度学习模型的公平性问题。本发明定义了一种新的偏见指标函数克服了现有评价指标对不同数据集具有功能不通用问题的缺陷,即单独使用某一偏见指标针对多个不同数据集的衡量结果可能不具有评判性。本发明提出了一种新的将对抗训练融入到微调训练中的方式,可以通过微小的再训练量达到较好的去偏效果。
搜索关键词: 基于 个体 歧视 实例 生成 深度 学习 模型 偏方 及其 装置
【主权项】:
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