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基于深度学习的对账方法及系统
申请号:
CN202511169155
申请日期:
2025-08-20
公开号:
CN120952991A
公开日期:
2025-11-14
类型:
发明专利
摘要
本发明提出基于深度学习的对账方法及系统,通过深度强化学习模型动态调整任务分布策略,将海量待对账数据拆分为子任务分配至集群节点并行处理,大幅缩短处理周期;基于知识图谱的业务规则与深度补全模型协同作用,针对待对账数据中缺失的关键字段实现智能化补全,较传统人工处理提高了补全效率和准确率,减少因数据缺失导致的核算误差;本发明通过智能调度、规则约束和自动化校验的闭环设计,解决了传统人工处理中存在的时效性不足、准确性低、合规风险高的问题,实现了账务对齐的高效化、精准化和合规化。
技术关键词
业务系统
深度强化学习模型
构建知识图谱
集群
数据
校验规则
机器学习分类模型
节点
语义分析模型
任务调度策略
文本分类模型
对账系统
处理器
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