一种机器学习模型构建方法、装置、电子设备及存储介质

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一种机器学习模型构建方法、装置、电子设备及存储介质
申请号:CN202510053970
申请日期:2025-01-14
公开号:CN119476407B
公开日期:2025-05-13
类型:发明专利
摘要
本申请公开了一种机器学习模型构建方法、装置、电子设备及存储介质,涉及人工智能技术领域。该方法包括:对原始样本集中包含的多个原始样本执行聚类操作,得到N个簇样本,对N个簇样本分别进行特征增强,得到N个簇样本各自对应的簇增强样本,并基于N个簇样本与N个簇样本各自对应的簇增强样本分别构成N个样本对,采用卷积神经网络对N个样本对分别进行特征提取;针对每个样本对,将卷积神经网络中多个卷积层各自输出的特征进行融合,得到每个样本对的融合特征;根据正样本集、负样本集、N个融合特征,生成符合损失函数要求的机器学习模型,用以提高机器学习模型的适用性与准确性。
技术关键词
样本 生成式对抗网络 融合特征 机器学习模型 注意力机制 电子设备 可读存储介质 特征提取模块 参数 人工智能技术 聚类算法 存储器 计算机 处理器 表达式 图像
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