一种深度神经网络模型的构建方法和装置
授权
摘要

本发明公开了一种深度神经网络模型的构建方法和装置。对原始数据进行随机相位加密得到训练数据,利用训练数据训练第i‑1深度神经网络模型,得到第i深度神经网络模型,将训练数据输入第i深度神经网络模型得到第i输出结果,与训练数据对应的原始数据进行比对,判断比对结果是否满足预设收敛条件,若满足,则确定第i深度神经网络模型为构建的深度神经网络模型,若不满足,则令i=i+1,重新利用训练数据训练第i‑1深度神经网络模型。由于训练数据输入到深度神经网络模型中,得到的输出结果是与原始数据进行比对的,因此该模型为能够破解随机相位加密的解密模型,解决了缺少能破解随机相位加密的算法模型的技术问题。

基本信息
专利标题 :
一种深度神经网络模型的构建方法和装置
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN108921282A
申请号 :
CN201810465595.6
公开(公告)日 :
2018-11-30
申请日 :
2018-05-16
授权号 :
CN108921282B
授权日 :
2022-05-31
发明人 :
何文奇海涵彭翔刘晓利廖美华卢大江
申请人 :
深圳大学
申请人地址 :
广东省深圳市南山区南海大道3688号
代理机构 :
深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙)
代理人 :
王利彬
优先权 :
CN201810465595.6
主分类号 :
G06N3/04
IPC分类号 :
G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N3/00
基于生物学模型的计算机系统
G06N3/02
采用神经网络模型
G06N3/04
体系结构,例如,互连拓扑
法律状态
2022-05-31 :
授权
2018-12-25 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 3/04
申请日 : 20180516
2018-11-30 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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