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本发明公开了一种基于自动示例选择的端到端多示例学习方法,包括以下具体步骤:(一)、对多示例数据进行采集,并将数据分成若干个多示例数据包,多示例数据包包括若干个示例,且多示例数据包设置为由若干个示例组合成的一组示例集合,多示例数据包上具有标签,示例设置为一个多维向量;(二)、搭建深度多示例网络,深度多示例网络包括示例处理层、示例选择层和分类层;(三)、每个多示例数据包通过深度多示例网络进行处理,通过前向或反向传播进行训练,训练包括深度多示例网络训练和深度多示例网络测试,相比现有技术,本发明可以通过
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 112183752 A
(43)申请公布日 2021.01.05
(21)申请号 202011380710.3
(22)申请日 2020.12.01
(71)申请人 南京智谷人工智能研究院有限公司
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