基于神经网络模型的应急事件识别方法及计算机设备

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基于神经网络模型的应急事件识别方法及计算机设备
申请号:CN202511272165
申请日期:2025-09-08
公开号:CN120744858B
公开日期:2025-11-18
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于神经网络模型的应急事件识别方法及计算机设备,通过获取覆盖目标区域的多源感知数据集合,对多源感知数据集合进行特征编码处理,得到感知数据单元的多维特征表示集合,调用预训练的应急事件识别神经网络模型对多维特征表示集合进行事件识别处理,生成感知数据单元的事件识别结果,根据事件识别结果确定目标区域中存在的应急事件类型及应急事件在感知数据单元中的时空特征信息;基于应急事件类型及时空特征信息生成包含事件定位标识的应急预警指令,并将应急预警指令发送至目标应急响应终端以启动响应操作。本发明提升了应急事件识别的全面性和准确性,增强了识别结果向实际响应的转化效率,从而有效支持应急事件的及时预警。
技术关键词
事件识别方法 神经网络模型 时空特征信息 依赖特征 数据 轨迹模型 关系建模 交互内容 序列 时序 计算机设备 依赖关系分析 语义向量 关联关系分析 编码 标识系统