科研成果

大规模数据的在线学习理论与算法

发布日期:2018年06月07日浏览次数:51 打印

    大规模数据的典型特点表现在海量、高维、其间关系复杂以及数据缺失与噪声污染等方面。同时,时代发展对数据分析与处理的效率与形式也提出新的要求。比如,在线分析,实时甚至“超实时”处理、控制与预报等。
    在线学习模式,与经典的批量学习模式不同,无需等到获取全部样本之后再进行学习,其典型特点就是可以一边获取样本,一边学习更新模型。其计算优势在于其单次计算成本与存储成本低,伸缩性好,模型简洁而易于解释,适用于大规模数据学习。

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