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Webinterface generation and testing using artificial neural networks

机译:使用人工神经网络的Web接口生成和测试

摘要

Roughly described, the technology disclosed provides a so-called machine-learned conversion optimization (MLCO) system that uses artificial neural networks and evolutionary computations to efficiently identify most successful webpage designs in a search space without testing all possible webpage designs in the search space. The search space is defined based on webpage designs provided by marketers. Neural networks are represented as genomes. Neural networks map user attributes from live user traffic to different dimensions and dimension values of output funnels that are presented to the users in real time. The genomes are subjected to evolutionary operations like initialization, testing, competition, and procreation to identify parent genomes that perform well and offspring genomes that are likely to perform well.
机译:粗略地描述了所公开的技术提供了一种所谓的机器学习转换优化(MLCO)系统,该系统使用人工神经网络和进化计算,以有效地识别搜索空间中的大多数成功的网页设计,而无需测试搜索空间中的所有可能的网页设计。搜索空间是基于营销人员提供的网页设计。神经网络表示为基因组。神经网络将来自实时用户流量的用户属性映射到实时向用户呈现给用户的不同尺寸和尺寸值。对基因组进行进化操作,如初始化,测试,竞争和生育,以识别表现可能表现良好的母体基因的母体基因组。

著录项

  • 公开/公告号US11062196B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-07-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 EVOLV TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.;

    申请/专利号US201715399520

  • 发明设计人 RISTO MIIKKULAINEN;NEIL ISCOE;

    申请日2017-01-05

  • 分类号G06N3/06;G06N3/04;G06F16/26;G06F16/23;G06F16/958;G06Q30/02;G06F40/143;G06N3/08;G06F3/0484;G06F11/36;G06N3/12;G06F9/451;G06F8/36;

  • 国家 US

  • 入库时间 2024-06-14 21:47:17

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