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公开(公告)号:CN117932280A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410339838.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F18/20 , G06F18/15 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/08 , G06F123/02
Abstract: 本申请涉及一种长序列数据预测方法、装置、计算机设备、介质和产品。方法包括:从待预测的第一天文数据中提取第二天文数据和第三天文数据,第二天文数据包括有序变化的文本数据和时间列,第三天文数据包括无序变化的文本数据和时间列;对第二天文数据进行缩放和/或平移直至其均值和/或标准差分布达到预设状态;根据第二天文数据对预设的线性函数进行前向传播和反向传播,并根据线性函数输出第二天文数据在未来时间的数据,线性函数用于表征第二天文数据中前后相邻两个时间列的文本数据之间的映射关系;根据第二天文数据在未来时间的数据与第三天文数据,得到第一天文数据在未来时间列的数据。采用本方法能够兼顾长时间序列预测的效率和精度。
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公开(公告)号:CN117133383A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311165110.9
申请日:2023-09-08
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本说明书公开了一种知识库系统及知识库系统的应用方法。所述知识库系统包括:管理模块、搜索模块、云计算模块,其中,管理模块用于响应用户发送的天体化学反应数据管理指令,执行与天体化学反应数据管理指令相对应的数据管理操作,以对数据库中保存的天体化学反应数据进行管理,搜索模块用于响应用户发送的查询请求,为用户返回与查询请求相匹配的天体化学反应数据,云计算模块用于响应用户发送的模拟请求,确定各基础天体化学反应数据、物理环境参数以及模拟条件参数,并对在物理环境参数对应的物理环境下,各基础天体化学反应数据对应的天体化学反应的过程进行模拟,以确定天体化学反应的过程中所包含的各分子的丰度随时间的变化关系。
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公开(公告)号:CN116843021A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310452493.1
申请日:2023-04-25
Abstract: 本发明公开了一种基于知识蒸馏特征生成的长尾数据联邦学习方法和系统,在服务器上训练一个轻量级的生成模型。生成模型的输入为标签,输出为对应的特征。生成特征可以模拟真实特征的分布。在个性化模型的训练过程中,为每个客户端上的局部少数类生成更多特征,为其他类生成更少特征,这将有助于缓解每个客户端数据的严重不平衡。此外,全局模型是从局部模型聚合而来的,在全局头类中表现更好,而且能够获得高质量和含有丰富信息的特征。将全局模型的知识提取到个性化模型中可以帮助提高个性化模型的性能。通过生成特征来知识蒸馏来训练个性化模型。这样能够有效解决联邦异构长尾数据分布的问题,进一步提升了个性化联邦学习下的模型性能。
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公开(公告)号:CN114429219B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111502142.4
申请日:2021-12-09
IPC: G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种面向长尾异构数据的联邦学习方法包括如下步骤:步骤一、服务器端随机初始化全局模型w并将模型参数发给各个客户端,各个客户端利用收到的模型参数进行模型更新,并将更新后的模型参数上传至服务器端;步骤二、服务器端对收到的本地模型参数后进行聚合得到教师模型和学生模型;步骤三、服务器端对步骤二中得到的教师模型进行校准,让教师模型在无偏知识上进行学习,以此教出好的学生模型;步骤四、使用知识蒸馏将教师模型的无偏知识传递给学生模型,随后将学生模型发给各个客户端开始下一轮联邦训练。
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公开(公告)号:CN116628543A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310452512.0
申请日:2023-04-25
IPC: G06F18/24 , H04L67/01 , G06N3/098 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于元学习的不平衡数据联邦学习方法和系统,包括:客户端接收服务端下发的赋权模型参数和全局模型参数,利用本地数据和赋权模型参数得到用作校正数据不平衡的权重,基于权重、本地数据以及全局模型参数更新本地模型参数,其中,赋权模型参数包括类赋权模型参数、样本赋权模型参数,对应的权重包括类权重和样本权重;服务端接收客户端上传的本地模型参数并聚合得到全局模型参数,利用元数据、赋权模型参数以及聚合的全局模型参数得到元全局模型参数,利用元全局模型参数和元数据来更新赋权模型参数,更新的赋权模型参数和聚合的全局模型参数下发至客户端进行下一轮联邦学习。
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公开(公告)号:CN114429219A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111502142.4
申请日:2021-12-09
IPC: G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种面向长尾异构数据的联邦学习方法包括如下步骤:步骤一、服务器端随机初始化全局模型w并将模型参数发给各个客户端,各个客户端利用收到的模型参数进行模型更新,并将更新后的模型参数上传至服务器端;步骤二、服务器端对收到的本地模型参数后进行聚合得到教师模型和学生模型;步骤三、服务器端对步骤二中得到的教师模型进行校准,让教师模型在无偏知识上进行学习,以此教出好的学生模型;步骤四、使用知识蒸馏将教师模型的无偏知识传递给学生模型,随后将学生模型发给各个客户端开始下一轮联邦训练。
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公开(公告)号:CN117932280B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410339838.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F18/20 , G06F18/15 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/08 , G06F123/02
Abstract: 本申请涉及一种长序列数据预测方法、装置、计算机设备、介质和产品。方法包括:从待预测的第一天文数据中提取第二天文数据和第三天文数据,第二天文数据包括有序变化的文本数据和时间列,第三天文数据包括无序变化的文本数据和时间列;对第二天文数据进行缩放和/或平移直至其均值和/或标准差分布达到预设状态;根据第二天文数据对预设的线性函数进行前向传播和反向传播,并根据线性函数输出第二天文数据在未来时间的数据,线性函数用于表征第二天文数据中前后相邻两个时间列的文本数据之间的映射关系;根据第二天文数据在未来时间的数据与第三天文数据,得到第一天文数据在未来时间列的数据。采用本方法能够兼顾长时间序列预测的效率和精度。
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公开(公告)号:CN308811262S
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202330821834.9
申请日:2023-12-13
Applicant: 之江实验室
Abstract: 1.本外观设计产品的名称:电子设备的查看化学信息的图形用户界面。
2.本外观设计产品的用途:用于一种电子设备以显示化学信息以及进行界面信息交互。
3.本外观设计产品的设计要点:在于图形用户界面。
4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。
5.图形用户界面的用途:在主视图中,左侧工具栏包含多个查看化学信息的选项,中间区域分别展示:化学信息关系网络图、数据展示区域以及数据占比展示区域。
在主视图中,当用户选择左侧工具栏 “Home”选项,在数据展示图以及数据占比展示图中显示相关数据。
在主视图中,当用户将光标悬停在化学信息关系网络图中大圆形上时,界面会以交互文本框的形式显示该大圆形对应化学物质的化学信息,如界面变化状态图1所示;在界面变化状态图1中,当用户点击化学信息关系网络图中大圆形时,在界面中会重点标注出用户点击的大圆形对应化学物质的化学信息关系网络,如界面变化状态图2所示;在界面变化状态图2中,当用户将光标悬停在化学信息关系网络图中小圆形上时,在界面中会显示该小圆形对应化学反应的化学反应式,如界面变化状态图3所示;在界面变化状态图3中,当用户点击在化学信息关系网络图中小圆形时,在界面中会重点标注用户点击的小圆形对应化学反应的化学信息关系网络,如界面变化状态图4所示。
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