[发明专利]一种应用于空气质量大数据异常检测的神经网络结构搜索方法在审

专利信息
申请号: 201910373838.8 申请日: 2019-05-07
公开(公告)号: CN110097176A 公开(公告)日: 2019-08-06
发明(设计)人: 徐洪珍;周梁琦;章权;娄玉娟 申请(专利权)人: 东华理工大学
主分类号: G06N3/04 分类号: G06N3/04
代理公司: 南昌新天下专利商标代理有限公司 36115 代理人: 李炳生
地址: 344000*** 国省代码: 江西;36
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摘要: 发明公开了一种应用于空气质量大数据异常检测的神经网络结构搜索方法,其特征在于,包括以下步骤:设定用于构建神经网络结构的搜索空间,并定义训练目标;利用强化学习不断训练循环神经网络控制器,使结构搜索过程不断优化,直到构建出满足需求的神经网络结构;将新的数据集放入最终得到的神经网络模型中,聚类训练出新的输入数据集中的异常数据。本发明适用于空气质量大数据异常检测问题的神经网络结构的自动搜索,面对大数据的复杂情况具有较佳的效果和鲁棒性。
搜索关键词: 神经网络结构 大数据 异常检测 构建 搜索 神经网络模型 循环神经网络 结构搜索 强化学习 搜索空间 训练目标 异常数据 自动搜索 控制器 鲁棒性 数据集 放入 聚类 应用 优化
【主权项】:
1.一种应用于空气质量大数据异常检测的神经网络结构搜索方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、设定用于构建神经网络结构的搜索空间,并定义训练目标;S2、利用强化学习不断训练循环神经网络控制器,使结构搜索过程不断优化,直到构建出满足需求的神经网络结构;S3、将新的数据集放入最终得到的神经网络模型中,聚类训练出新的输入数据集中的异常数据。
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