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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210987804.X (22)申请日 2022.08.17 (71)申请人 北京云从科技有限公司 地址 102300 北京市门头沟区石龙 经济开 发区永安路20号3号楼一层102室 (72)发明人 朱蕾 (74)专利代理 机构 北京润泽恒知识产权代理有 限公司 1 1319 专利代理师 李兴迪 (51)Int.Cl. G06K 9/62(2022.01) G06Q 30/02(2012.01) (54)发明名称 预测模型搭建方法、 系统及计算机存 储介质 (57)摘要 本申请提供一种预测模型搭建方法、 装置、 计算机存储介质, 包括: 利用训练好的特征提取 模型针对每一个训练样本执行特征提取, 获得每 一个训练样 本的样本特征; 根据多个不同的特征 粒度, 分别针对所有样本特征执行聚类分析, 获 得每一个特征粒度的特征聚类结果; 根据每一个 特征粒度的训练标签组、 每一个特征粒度的特征 聚类结果, 训练每一个特征粒度的分类器, 获得 每一个特征粒度的训练好的分类器; 根据预测需 求, 利用训练好的各分类器中的至少一个, 搭建 满足预测需求的预测模型。 借此, 本申请提供了 一种多粒度表征无监督的模型搭建方案, 可降低 模型搭建成本并提高模型 预测精度。 权利要求书2页 说明书5页 附图3页 CN 115456042 A 2022.12.09 CN 115456042 A 1.一种预测模型 搭建方法, 包括: 利用训练好的特征提取模型, 针对每一个训练样本执行特征提取, 获得每一个训练样 本的样本特 征; 根据多个不同的特征粒度, 分别针对所有样本特征执行聚类分析, 获得每一个特征粒 度的特征聚类结果; 根据每一个特征粒度的训练标签组、 每一个特征粒度的特征聚类结果, 训练每一个特 征粒度的分类 器, 获得每一个特 征粒度的训练好的分类 器; 根据预测需求, 利用训练好的各分类器中的至少一个, 搭建满足所述预测需求的预测 模型。 2.根据权利要求1所述的方法, 其中, 所述根据多个不同的特征粒度, 分别针对所有样 本特征执行聚类分析, 获得每一个特 征粒度的特 征聚类结果, 包括: 利用预设聚类算法, 根据每一个特征粒度, 分别针对所有样本特征执行聚类分析, 获得 每一个特 征粒度的特 征聚类结果; 其中, 每一个特 征粒度的特 征聚类结果包括有至少两个聚类特 征集。 3.根据权利要求2所述的方法, 其中, 所述预设聚类算法至少包括: 基于距离的聚类方 法、 基于层次的聚类算法、 基于密度的聚类算法中的一个。 4.根据权利要求2所述的方法, 其中, 所述根据每一个特征粒度的训练标签组、 每一个 特征粒度的特征聚类结果, 训练每一个特征粒度的分类器, 获得每一个特征粒度的训练好 的分类器, 包括: 针对各特征粒度中的任意 一个当前 粒度, 根据所述当前粒度的当前特征聚类结果, 生成所述当前粒度的训练标签组, 其中, 所述 训练标签组包含有多个训练标签, 各训练标签与所述当前特征聚类结果中的各聚类特征集 一一对应; 训练步骤, 根据所述当前特征聚类结果中的每一个聚类特征集、 每一个聚类特征集的 训练标签, 训练所述当前 粒度的分类 器, 获得所述当前 粒度的训练好的分类 器。 5.根据权利要求4所述的方法, 其中, 所述分类器至少包括: 贝叶斯分类器、 知识向量机 分类器中的一个。 6.根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述训练步骤 还包括: 利用深度学习方法, 根据所述当前特征聚类结果中的每一个聚类特征集、 每一个聚类 特征集的训练标签, 训练所述当前 粒度的分类 器。 7.根据权利要求1或4所述的方法, 其中, 所述根据 预测需求, 利用训练好的各分类器中 的至少一个, 搭建满足所述预测需求的预测模型, 包括: 根据所述预测需求, 从各 特征粒度中确定满足所述预测需求的至少一个目标 粒度; 利用每一个目标 粒度的训练好的分类 器, 搭建满足所述预测需求的预测模型。 8.一种预测模型 搭建装置, 包括: 特征提取模块, 用于利用训练好的特征提取模型针对每一个训练样本执行特征提取, 获得每一个训练样本的样本特 征; 聚类模块, 用于根据多个不同的特征粒度, 分别针对所有样本特征执行聚类分析, 获得 每一个特 征粒度的特 征聚类结果;权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115456042 A 2训练模块, 用于根据每一个特征粒度的训练标签组、 每一个特征粒度的特征聚类结果, 训练每一个特 征粒度的分类 器, 获得每一个特 征粒度的训练好的分类 器; 模型搭建模块, 用于根据 预测需求, 利用训练好的各分类器中的至少一个, 搭建满足所 述预测需求的预测模型。 9.根据权利要求8所述的装置, 其中, 所述训练模块包括: 针对各特征粒度中的任意一个当前粒度, 根据所述当前粒度的当前特征聚类结果, 生 成所述当前粒度的训练标签组, 并利用所述当前粒度的当前特征聚类结果、 所述当前粒度 的训练标签组, 训练所述当前 粒度的分类 器, 获得所述当前 粒度的训练好的分类 器; 其中, 所述训练标签组包含有多个训练标签, 各训练标签与所述当前特征聚类结果中 的各聚类特 征集一一对应。 10.一种计算机存储介质, 其特征在于, 所述计算机存储介质中存储有用于执行上述权 利要求1至7中任一项所述的方法中各步骤的各指令 。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115456042 A 3
专利 预测模型搭建方法、系统及计算机存储介质
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