刊名 | 《科技研究》 | ||||
作者 | 余虎 (皖北卫生职业学院 安徽省宿州市 234000) | 英文名 | 年,卷(期) | 2025年,第4期 | |
主办单位 | 华文科学出版社 | 刊号 | ISSN:3079-9244(原2717-5480) | DOI | 10.12421/ddyx3079-9244-2025427 |
信息技术飞速发展,数据量爆炸式增长,数据挖掘技术在许多领域应用日益广泛。传统数据挖掘方法在特征提取 阶段常常依靠人工经验,既低效又难以应对大规模复杂数据。自监督学习是新兴的机器学习范式,可自动从数据中挖掘特征, 为数据挖掘的特征提取带来新途径。模型轻量化对在资源受限环境高效部署数据挖掘模型非常关键,本文探究基于自监督学 习的数据挖掘特征自动提取方法及怎样达成模型轻量化,以优化数据挖掘的效率,准确度和模型的可部署性,为相关领域发 展提供助力。
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