[发明专利]数据集分类学习算法自动选择系统及方法有效

专利信息
申请号: 202010031991.5 申请日: 2020-01-13
公开(公告)号: CN111210023B 公开(公告)日: 2023-04-11
发明(设计)人: 王宏志;王春楠;张天赐;陈含笑 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: G06N20/00 分类号: G06N20/00
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 张利明
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要: 一种数据集分类学习算法自动选择系统及方法,属于机器学习技术领域。本发明针对现有数据处理中涉及到的学习算法的选择方式不具有通用性,若逐个进行尝试则计算量过大的问题。系统包括训练特征选择模块:选择各分类问题数据集,对每个分类问题数据集进行处理,获得相应的分类元知识;抉择器模块:从分类元知识中选择有效特征作为元特征,形成抉择器训练集,对元知识训练抉择器进行训练;算法选择模块:对待处理数据集进行处理,获得待处理元特征;再采用元知识训练抉择器进行分析,获得待处理数据集的最优学习算法;知识库模块,获得包括不同分类问题数据集与其对应学习算法一一对应关系的算法选择训练集。本发明可为数据集预测最优的学习算法。
搜索关键词: 数据 分类 学习 算法 自动 选择 系统 方法
【主权项】:
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