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【发明授权】一种基于卷积神经网络的质量考核评价方法_中国标准化研究院_202311618669.2 

申请/专利权人:中国标准化研究院

申请日:2023-11-30

公开(公告)日:2024-04-05

公开(公告)号:CN117557157B

主分类号:G06Q10/0639

分类号:G06Q10/0639;G06N3/0442;G06N3/049;G06N3/0464

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.04.05#授权;2024.03.01#实质审查的生效;2024.02.13#公开

摘要:本申请公开了一种基于卷积神经网络的质量考核评价方法,即便是针对时序性不明显的产品,也能够较为充分地考察产品随时间表现出的特征,进而较为客观地对产品质量进行考核评价。此外,本说明书中的方法在LSTM模型训练较为困难的体系下,实现了基于卷积神经网络的产品质量考核评价,并达到了相应的评价效果。一方面,通过以管理、监督目的的数据处理,实现了对产品的使用效果的预测,得到了针对产品的质量考核评价结果。另一方面,得到的质量考核评价结果,为进一步地减少监督、管理资源的消耗提供了条件。

主权项:1.一种基于卷积神经网络的质量考核评价方法,其特征在于,所述方法包括:确定参照产品、所述参照产品的使用环境第一信息、以及所述参照产品的使用环境第二信息;所述参照产品是历史上投放的产品;所述使用环境第一信息用于表征所述参照产品在投放后的第一时间段内,对所述参照产品做出的反馈;所述使用环境第二信息用于表征所述参照产品在投放后的第二时间段内,对所述参照产品做出的反馈;所述第二时间段位于所述第一时间段之后;在所述使用环境第一信息和所述使用环境第二信息均表示出正面反馈的情况下,将所述参照产品的信息作为第一样本;在所述使用环境第一信息和所述使用环境第二信息均表示出负面反馈的情况下,将所述参照产品的信息作为第二样本;采用所述参照产品的信息中除所述第一样本和所述第二样本以外的,对所述第一样本进行过滤处理;基于所述过滤处理后的所述第一样本、以及其对应的所述使用环境第一信息和所述使用环境第二信息,构建正样本;基于所述第二样本、以及其对应的所述使用环境第一信息和所述使用环境第二信息,构建负样本;所述正样本和所述负样本均为表征所述参照产品的信息和使用环境信息之间的对应关系的特征图;构建所述负样本,包括:对所述第二样本,进行特征提取,将得到的特征,作为第二节点;确定第一权重,使得所述第一权重与所述第二节点与所述使用环境第一信息的匹配度正相关;确定第二权重,使得所述第二权重与所述第二节点与所述使用环境第二信息的匹配度正相关;基于所述第一权重和所述第二权重,确定所述第二节点和预设的负节点之间的第二目标权重;使得所述第二目标权重与所述第一权重和所述第二权重均正相关;基于所述第二节点、所述负节点、以及所述第二目标权重,构建所述负样本;在目标产品与所述第二样本的相似度大于预设的相似度阈值的情况下,所述第二权重还与所述第一权重正相关;采用所述正样本和所述负样本训练卷积神经网络,得到目标模型;确定目标特征图;所述目标特征图用于表征目标产品、以及所述目标产品的使用环境信息之间的对应关系;采用所述目标模型基于所述目标特征图,预测所述目标产品的质量考核评价结果。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国标准化研究院 一种基于卷积神经网络的质量考核评价方法

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