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10.15888/j.cnki.csa.008063

基于元学习的小样本数据生成算法

引用
小样本数据存在信息不充足、不完备等问题,缺乏对总体的代表性,导致数据驱动的相关算法精度下降.本文针对小样本问题,提出基于元学习的生成式对抗网络算法进行小样本数据的数据生成.该算法目标是在各种数据生成任务上训练,确定模型最优初始化参数,从而仅使用较少的训练样本解决新的数据生成任务.本文利用水冷磁悬浮机组数据进行数据生成,实验表明,本算法能够在样本不足的条件下确定最优初始化参数,降低了对数据集大小的要求.本文同时进行了真实数据与生成数据混合的故障分类实验,验证了生成数据具有较好的真实性,对故障诊断分析具有较大的帮助.

元学习;生成式对抗网络;小样本;数据生成;工业数据

30

国家自然科学基金62072469

2021-09-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

161-170

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