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一种基于机器学习的数据对象分析方法及装置

摘要

本发明提供了一种基于机器学习的数据对象分析方法及装置,方法包括:将所获得的样本输入机器学习算法,得到与目标标签相关的各变量标签及各变量标签的特征关联值;分析各变量标签和目标标签之间的相关性,并保留等级相关系数为正的各变量标签;基于所保留的各变量标签及其特征关联值构建积分模型;基于所构建的积分模型计算各样本的积分;将所得的积分依次作为当前阈值,基于当前阈值计算积分模型的准确度;将积分模型的准确度最高者对应的当前阈值作为目标阈值;基于积分模型计算待分析的每一数据对象的积分;确定积分不小于目标阈值的数据对象具有目标标签。应用本发明实施例,提高了数据对象分析的效率和准确度。

著录项

  • 公开/公告号CN110533190A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-12-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201910650811.9

  • 发明设计人 陈雯颖;李巍;杨犀;沈满;胡浩海;

    申请日2019-07-18

  • 分类号

  • 代理机构北京汇泽知识产权代理有限公司;

  • 代理人秦曼妮

  • 地址 430074 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

  • 入库时间 2024-02-19 16:20:36

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-27

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06N20/00 申请日:20190718

    实质审查的生效

  • 2019-12-03

    公开

    公开

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