一种面向多模态数据集的智能分类分级方法

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一种面向多模态数据集的智能分类分级方法
申请号:CN202511009974
申请日期:2025-07-22
公开号:CN120850124A
公开日期:2025-10-28
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种面向多模态数据集的智能分类分级方法,包括:利用数据接入模块,通过流式数据源和批数据源接入多模态数据集,并根据数据集规模判断是否触发数据集压缩流程;在数据集的数据规模超过预设阈值时,通过聚类分析和降维处理等手段生成Coreset数据集,实现对数据集的高效压缩和代表性样本提取;对Coreset数据集进行深度处理,包括数据清洗和特征分析,针对不同模态数据采用相应的处理技术;基于深度学习模型对处理后的数据集进行多模态内容识别与分类,得到分类结果;结合规则引擎和熵权法对分类结果进行多维度评估,确定权重分配,为数据集分级提供量化依据;采用智能化的多维度评估方法,对数据集进行最终分类与分级,得到分类分级结果。
技术关键词
面向多模态数据 分类分级方法 多维度评估方法 深度学习模型 Word2Vec模型 关键视觉信息 音频数据处理 规模 直方图均衡化 清洗算法 无监督学习 处理器 分级装置 数据处理模块 融合策略 模糊逻辑 注意力机制