一种面向人工智能的数据集质量通用评估方法

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一种面向人工智能的数据集质量通用评估方法
申请号:CN202410727463
申请日期:2024-06-06
公开号:CN118297444A
公开日期:2024-07-05
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种面向人工智能的数据集质量通用评估方法,涉及数据评估技术领域,包括S1、参数初始化;S2、自动化检测;S3、人工检测;S4、模型验证;S5、消融实验;S6、质量评分;S7、出具报告。该面向人工智能的数据集质量通用评估方法,提出了新的评估方法和平台框架体系,能对人工智能数据集质量进行标准化规范,帮助提升人工智能模型的训练效率,并通过自动化检测和人工检测结合,提升评估效率以及评估结果的准确性,使其更加适用于大规模数据集的质量评估,同时提供有质量评分计算公式,以获得直观的评估结果,此外,能够根据具体的数据集和应用场景进行定制和调整,具有较强的自适应性和灵活性,以便满足实际应用的需求。
技术关键词
指标 报告 代表 样本 数据评估技术 机器学习分类器 人工智能数据 人工智能模型 自动化方法 训练分类器 场景 检测工具 异常数据 算法 计算方法 索引 格式 基准
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