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基于机器学习模型训练的信贷用户分类方法及装置

摘要

本发明公开了一种机器学习模型训练方法及装置;方法包括:基于训练集中各样本初始化的第一权重和第二权重、并基于各样本的特征为粒度对机器学习模型进行训练;基于训练集中各样本的预测损失,确定相应目标变量被预测错误的第一样本集合,以及相应目标变量被预测正确的第二样本集合;基于第一样本集合中各样本的预测损失、以及相应的第一权重确定第一样本集合的整体预测损失;基于第一样本集合的整体预测损失提升第一样本集中各样本的第一权重和第二权重;将训练集中各样本更新后的第二权重、以及各样本的特征和目标变量输入机器学习模型,以各样本的特征为粒度对机器学习模型进行训练。实施本发明,能够提升机器学习模型的预测精度和训练效率。

著录项

  • 公开/公告号CN106548210B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-02-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 腾讯科技(深圳)有限公司;

    申请/专利号CN201610979377.5

  • 申请日2016-10-31

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06Q10/06(20120101);

  • 代理机构11270 北京派特恩知识产权代理有限公司;

  • 代理人张振伟;张颖玲

  • 地址 518000 广东省深圳市福田区振兴路赛格科技园2栋东403室

  • 入库时间 2022-08-23 11:31:15

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