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QUANTIZING TRAINING DATA SETS USING ML MODEL METADATA

机译:使用ML Model元数据量化训练数据集

摘要

Techniques for quantizing training data sets using machine learning (ML) model metadata are provided. In one set of embodiments, a computer system can receive a training data set comprising a plurality of features and a plurality of data instances, where each data instance includes a feature value for each of the plurality of features. The computer system can further train a machine learning (ML) model using the training data set, where the training results in a trained version of the ML model, and can extract metadata from the trained version of the ML model pertaining to the plurality of features. The computer system can then quantize the plurality of data instances based on the extracted metadata, the quantizing resulting in a quantized version of the training data set.
机译:提供了使用机器学习(ML)模型元数据量化训练数据集的技术。 在一组实施例中,计算机系统可以接收包括多个特征和多个数据实例的训练数据集,其中每个数据实例包括多个特征中的每一个的特征值。 计算机系统可以使用训练数据集进一步培训机器学习(ML)模型,其中培训导致训练的ML模型版本,并且可以从有关多个功能的训练版本的ML模型中提取元数据 。 然后,计算机系统可以基于提取的元数据量化多个数据实例,这些数据实例,该量化产生的训练数据集的量化版本。

著录项

  • 公开/公告号US2022012639A1

    专利类型

  • 公开/公告日2022-01-13

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 VMWARE INC.;

    申请/专利号US202016924035

  • 发明设计人 YANIV BEN-ITZHAK;SHAY VARGAFTIK;

    申请日2020-07-08

  • 分类号G06N20/20;G06N5;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 23:20:32

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