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一种机器错误数据描述与分类的方法及系统

摘要

本发明公开了机器错误数据描述与分类的方法及系统,通过将一个隐藏特征提取项引入到现有的标签一致字典传播模型框架,提出一个“描述+分类”模型框架;为了增强数据的描述性能,模型将机器错误数据表示为一个稀疏重构部分,一个显著特征部分,一个重构误差部分;为了增强数据的分类性能与效率,将数据嵌入一个特征投影矩阵提取出数据的隐藏特征,基于数据的隐藏特征进行多类线性分类器的训练;为了增强分类器对于机器错误数据中的噪音和异类数据的鲁棒性能,对分类器进行L2,1范数正则化。通过针对数据的隐藏特征进行分类器训练,可快速实现样本外数据的归纳,不需要引入额外的稀疏重构过程,有效的提高了机器数据分类的效率与精准度。

著录项

  • 公开/公告号CN106021525A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-10-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 苏州大学;

    申请/专利号CN201610352058.1

  • 申请日2016-05-25

  • 分类号G06F17/30;

  • 代理机构北京集佳知识产权代理有限公司;

  • 代理人罗满

  • 地址 215123 江苏省苏州市工业园区仁爱路199号

  • 入库时间 2023-06-19 00:39:52

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-11

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06F17/30 申请公布日:20161012 申请日:20160525

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-11-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/30 申请日:20160525

    实质审查的生效

  • 2016-10-12

    公开

    公开

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