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训练BP神经网络模型方法和装置以及基于BP神经网络进行文本分类的方法和装置

摘要

本申请提供了一种基于BP神经网络模型分类的方法和装置,以及一种训练BP神经网络模型的方法和装置。本申请在不丢失分类元素的特征信息的情况下,降低BP神经网络输入节点的数量。利用分类元素总量大但是不会同时在一个训练样本中出现的特点,当对预设训练集合进行训练时,仅对该预设训练集合中出现的分类元素到隐层的节点进行训练,对不出现在该训练文本中的分类元素,不进行训练。同样,当利用该神经网络进行分类时,仅对分类集合中出现的分类元素进行计算,对其他分类元素不再作为BP神经网络的输入。因此,降低BP神经网络输入节点的数量,减少了计算量。同时,利用权重二叉树提高了权重值的检索速度。

著录项

  • 公开/公告号CN109710755A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-05-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 合肥联宝信息技术有限公司;

    申请/专利号CN201811400149.3

  • 发明设计人 林广栋;

    申请日2018-11-22

  • 分类号G06F16/35(20190101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构11225 北京金信知识产权代理有限公司;

  • 代理人喻嵘;郭迎侠

  • 地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦4楼418号

  • 入库时间 2024-02-19 09:44:24

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-05-28

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F16/35 申请日:20181122

    实质审查的生效

  • 2019-05-03

    公开

    公开

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