[发明专利]基于神经网络模型的大规模数据沿袭方法在审
申请号: | 202010988710.5 | 申请日: | 2020-09-18 |
公开(公告)号: | CN112131303A | 公开(公告)日: | 2020-12-25 |
发明(设计)人: | 李杰;叶一舟 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | G06F16/26 | 分类号: | G06F16/26;G06N3/04;G06N3/06;G06N3/08 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 刘子文 |
地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 本发明公开一种基于神经网络模型的大规模数据沿袭方法,包括以下步骤:(1)生成网络训练集;包括数组排序、维度标准划分和训练子集划分;根据数据集中不同维度中的值对数据集中的数据进行排序;为每个维度确定一个划分标准以解决样本穷举问题;将训练集分为许多较小的训练子集;(2)训练神经网络模型;使用分层的网络结构代替传统的神经网络结构,以解决由于样本数据差别较大造成的误差问题;分层结构具体包括网络选择器和子网两大部分;(3)可视交互与沿袭;具体包括空间散点图、时空投影视图和模式对比视图;用于对数据集进行可视化交互探索,使用可视化的方式方便用户对数据结果进行探索;并允许用户通过沿袭的方式探索数据来源。 | ||
搜索关键词: | 基于 神经网络 模型 大规模 数据 沿袭 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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