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一种面向跨领域智能分析的多网络对抗学习方法和系统

摘要

本发明提供一种面向跨领域智能分析的多网络对抗学习方法和系统,在深度神经网络分类器的基础上增加了一组与类别一一对应的辨别器,每个辨别器分别应用于对其对应类别的源领域、目标领域数据分布进行对抗学习,从而减小领域间对应每一个模式的分布。在训练中,每个数据参与各辨别器训练的权重由数据在深度神经网络分类器正向传播后得到的伪标注决定。分类器的训练目标是通过调整参数,取得最大化辨别器损失函数和最小化分类器损失函数与辨别器损失函数之和的均衡。能有效地解决数据分布呈多模式结构、难以消除偏移的难题,并在多个跨领域智能分析任务中取得了着良好的效果。

著录项

  • 公开/公告号CN108009633A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-05-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 清华大学;

    申请/专利号CN201711353313.5

  • 发明设计人 龙明盛;王建民;张育宸;黄向东;

    申请日2017-12-15

  • 分类号G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11002 北京路浩知识产权代理有限公司;

  • 代理人王莹;吴欢燕

  • 地址 100084 北京市海淀区清华园北京100084-82信箱

  • 入库时间 2023-06-19 05:17:29

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-20

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06N3/04 申请公布日:20180508 申请日:20171215

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2018-06-01

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N3/04 申请日:20171215

    实质审查的生效

  • 2018-05-08

    公开

    公开

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