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神经网络分类器检测异常数据的方法
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作者 刘洋 张胜茂 +3 位作者 王斐 樊伟 邹国华 伯静 《数字技术与应用》 2022年第3期5-10,共6页
神经网络默认所有输入数据均属于正常数据,当输入异常的数据,网络会在已知的标签中找到高度自信的错误结果,这种无法检测异常数据的现象出现在所有学习模型中。使网络具备检测异常数据的能力,对于系统安全、算法可靠性和算法的实际应用... 神经网络默认所有输入数据均属于正常数据,当输入异常的数据,网络会在已知的标签中找到高度自信的错误结果,这种无法检测异常数据的现象出现在所有学习模型中。使网络具备检测异常数据的能力,对于系统安全、算法可靠性和算法的实际应用具有重要的意义。实验提出一种区分异常数据和正常数据的方法,该方法首先训练一个名为Wildnet的分类网络。 展开更多
关键词 异常数据 神经网络分类器 系统安全 学习模型 输入数据 可靠性
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