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基于稀疏局部注意力机制和卷积回声状态网络的时序分类方法

摘要

本发明公开了一种基于稀疏局部注意力机制和卷积回声状态网络的时序分类方法,步骤如下:获取时间序列原数据集,并进行预处理;按照给定的参数生成储备池,将预处理后的数据输入储备池中获得回声状态;对回声状态进行稀疏局部注意力关注,每个时刻的回声状态关注当前时刻之前大小为S的时间窗口中的K个回声状态,S和K作为超参数;将完成稀疏局部注意力关注的回声状态输入单层多尺度卷积神经网络中获得分类结果。在回声状态上应用稀疏局部注意力机制能有效地捕捉局部信息,同时避免全局注意力机制计算量大的问题。在回声状态上应用卷积操作能提取出具有判别性的多尺度特征。

著录项

  • 公开/公告号CN109919188A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-06-21

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN201910084929.X

  • 发明设计人 马千里;庄万青;郑镇境;

    申请日2019-01-29

  • 分类号

  • 代理机构广州市华学知识产权代理有限公司;

  • 代理人李斌

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号

  • 入库时间 2024-02-19 11:37:04

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-07-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20190129

    实质审查的生效

  • 2019-06-21

    公开

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