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题名基于深度学习的船舶数据向量模型研究
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作者
顾晴
周军
潘纯杰
羌杨洋
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机构
江苏航运职业技术学院智能制造与信息学院
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出处
《无线互联科技》
2024年第2期119-124,共6页
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基金
2022年南通市科技局计划项目,项目名称:基于深度学习的船舶数据清洗关键技术研究与开发,项目编号:JC12022054。
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文摘
近年来,航运信息化建设进程加速发展,然而由于各单位在船舶信息管理上的不统一,导致收集到的数据存在大量的相似重复数据。如果直接使用这部分数据进行数据分析,会对最终结果造成严重影响。为了解决对重复数据的检测问题,文章基于深度学习,融合FastText向量模型、BERT模型以及LDA模型,搭建多语义融合模型,对船舶数据进行向量构建,使得生成的向量包含信息更全面,提升重复检测准确率,提高船舶数据清洗效率。
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关键词
船舶数据
多语义融合
深度学习
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Keywords
ship data
multi semantic fusion
deep learning
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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