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Machine Learning (ML) Quality Assurance for Data Curation

机译:机器学习(ML)数据策委的质量保证

摘要

A system and method are provided for machine learning (ML) quality assurance. The method trains a plurality of agent ML annotation model software applications. Each agent annotation model is trained with a corresponding subset of annotated raw data images including annotation marks forming a boundary surrounding the first shape. A baseline ML annotation model is trained with all the subsets of annotated raw data images. The method accepts an evaluation dataset with unannotated images including the first shape, which is provided to the agent models and baseline models. In response to the evaluation dataset, the agent and baseline models infer predicted images including annotation marks forming a boundary surrounding the first shape. The baseline model predicted images are compared to the predicted images of each agent model for the purpose of determining agent model quality and identifying problematic raw data images for retraining purposes.
机译:提供了一种用于机器学习(ML)质量保证的系统和方法。 该方法列举了多个代理ML注释模型软件应用程序。 每个代理注释模型训练,其被带有的注释的原始数据图像子集,包括形成围绕第一形状的边界的注释标记。 基线ML注释模型接受了带有注释的原始数据图像的所有子集。 该方法接受评估数据集,其中包括未提供的图像,包括第一形状,其被提供给代理模型和基线模型。 响应于评估数据集,代理和基线模型推断预测图像,包括形成围绕第一形状的边界的注释标记。 将基线模型预测图像与每个代理模型的预测图像进行比较,以确定代理模型质量并识别有问题的原始数据图像以进行再培训目的。

著录项

  • 公开/公告号US2021390342A1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-12-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 SAMASOURCE IMPACT SOURCING INC.;

    申请/专利号US202117151123

  • 发明设计人 LOIC JUILLARD;

    申请日2021-01-16

  • 分类号G06K9/62;G06N20;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 22:51:31

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