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一种基于机器学习模型样本生成的在线近似查询方法

摘要

本发明公开了一种基于机器学习模型样本生成的在线近似查询方法。首先,对数据表中的元组进行标注,赋予标签。然后,将元组以及标签编码为向量形式。在此基础上,使用数据表元组向量训练机器学习模型,从而学习数据底层分布信息,因此可以生成数据表样本元组。接着,解析查询语句以获取查询关键信息,并根据样本分配算法计算各类样本元组的需要生成数量。最后,根据样本分配结果,利用训练完毕的机器学习模型生成相应数量的样本元组以组成样本表,并基于样本表估计近似查询结果。本发明可以减少近似查询中数据读取开销,在保证近似查询结果精度的前提下提高近似查询效率,解决现有近似查询方法采样效率低、结果误差大的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN114722088A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-07-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京大学;

    申请/专利号CN202210477174.1

  • 发明设计人 顾荣;黄文杰;袁春风;黄宜华;

    申请日2022-05-03

  • 分类号G06F16/2457;G06F16/2453;G06N20/00;

  • 代理机构苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人沈晓敏

  • 地址 210093 江苏省南京市鼓楼区汉口路22号

  • 入库时间 2023-06-19 15:57:08

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-07-08

    公开

    发明专利申请公布

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