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RELEVANCY ASSESSMENT FOR ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

机译:人工神经网络的能力评估

摘要

The task of relevance score assignment to a set of items onto which an artificial neural network is applied is obtained by redistributing an initial relevance score derived from the network output, onto the set of items by reversely propagating the initial relevance score through the artificial neural network so as to obtain a relevance score for each item. In particular, this reverse propagation is applicable to a broader set of artificial neural networks and/or at lower computational efforts by performing same in a manner so that for each neuron, preliminarily redistributed relevance scores of a set of downstream neighbor neurons of the respective neuron are distributed on a set of upstream neighbor neurons of the respective neuron according to a distribution function.
机译:通过将通过人工神经网络反向传播初始相关性分数而将从网络输出中获得的初始相关性分数重新分配到该组项目中,可以将相关性得分分配给应用了人工神经网络的一组项目的任务以获得每个项目的相关性得分。尤其是,这种反向传播适用于更广泛的一组人工神经网络和/或通过以某种方式执行该反向传播,从而可以在较低的计算工作量下使用,从而对于每个神经元,预先重新分配了相应神经元的一组下游邻居神经元的相关性得分根据分布函数,将α,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,α,β,β,β,β,β,β,β,α,β,α,β,α,β,α,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β等分布。

著录项

  • 公开/公告号RU2017135085A3

    专利类型

  • 公开/公告日2019-04-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人

    申请/专利号RU20170135085

  • 发明设计人

    申请日0000-00-00

  • 分类号G06K9/46;G06N3/02;G06N3/08;

  • 国家 RU

  • 入库时间 2022-08-21 11:47:01

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