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摘要:
autoML自动化建模的主要目的是使非数据科学家能够构建更准确的预测模型,并释放稀缺的数据科学人才,专注于更多关键业务计划,通过使用自动神经架构搜索(NAS)算法降低进入机器学习和深度学习的门槛,使非深度学习专家能够以最小的深度学习领域知识或实际数据来训练他们自己的模型,无需手动调参让具有最小机器学习专业知识的程序员可以使用autoML并应用这些算法,只需很少的努力即可实现最先进的性能,以满足上海电气下属各个企业的工业数据分析处理的业务场景,例如:刀具、电池寿命预测;生产过程自动视觉检测;控制调参业务场景;风电集团的风机叶片检测场景、医疗机器人视觉检测场景、工业图像处理场景等.本文分为两个部分,第一部分介绍了autoML自动化建模的概念、理论及技术方案;第二部分以介绍了autoML自动化建模在工业制造业中的应用.
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文献信息
篇名 autoML自动化建模及其 在上海电气工业制造业中的应用
来源期刊 中国设备工程 学科 工学
关键词 autoML 人工智能 工业制造 工业应用
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 智能制造与趋势
研究方向 页码范围 31-32
页数 2页 分类号 TM76
字数 1277字 语种 中文
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1 刘有光 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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autoML
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中国设备工程
半月刊
1671-0711
11-4623/N
大16开
北京市西城区月坛北小街2号院1号楼3层海运国际酒店二层
82-374
1985
chi
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