Cross-Modal Federated Learning among Unimodal Devices
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Federated multimodal learning enables decentralized devices with diverse modalities to collaboratively train multimodal models without sharing their raw data. In most existing federated multimodal learning approaches, multimodal data is indispensable. However, in reality, a considerable number of devices can only collect unimodal data, and the data labels are often incomplete. Therefore, this paper proposes FedCMD, a federated multimodal learning approach that enables unimodal devices with missing labels to collaboratively train a multimodal model. To effectively leverage the label-missing samples, FedCMD performs unimodal federated learning first to learn unimodal encoders and make pseudo-labels for the unlabeled samples. Then it calculates and shares the prototypes of various modalities among devices for cross-modal feature alignment. The prototypes are finally served as the complementary of missing modalities to learn a multimodal fusion and classification network. With FedCMD, the learned multimodal network can support both unimodal inputs and multimodal inputs with any missing modalities. Extensive experiments demonstrate the efficacy of FedCMD compared to state-of-the-art baselines.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Cross-Modal Federated Learning among Unimodal Devices
- Date Crossref
- 03/09/2025
- Éditeur
- Association for Computing Machinery (ACM)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Tsinghua University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nankai University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Central South University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Tsinghua University, Nankai University et Central South University.
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