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基于非零均值漂移参数并行识别噪声样本的方法

摘要

本发明提供一种基于非零均值漂移参数并行识别噪声样本的方法,利用含有非零均值漂移参数的线性回归模型对训练数据集中样本的特征矩阵以及标签矩阵进行拟合,并求解对应的非零均值漂移参数的解路径,并基于解路径选取识别出噪声样本,因此,本发明的方法能够在含噪学习中并行识别出多个噪声样本,并将噪声样本剔除出训练数据集,降低训练数据集中的噪声样本的比例,从而达到帮助模型训练,提升模型的性能的效果。本发明的方法由于同时基于特征空间以及标签空间,因此,相较于仅基于特征空间或仅基于标签空间的现有识别方法,识别准确度更高。此外,本发明的方法还具有较好的鲁棒性和算法泛用性。

著录项

  • 公开/公告号CN114266307A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 复旦大学;

    申请/专利号CN202111569080.9

  • 发明设计人 付彦伟;王艺楷;

    申请日2021-12-21

  • 分类号G06K9/62(20220101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构31204 上海德昭知识产权代理有限公司;

  • 代理人程宗德

  • 地址 200433 上海市杨浦区邯郸路220号

  • 入库时间 2023-06-19 14:43:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-01

    公开

    发明专利申请公布

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