基于深度学习的对账方法及系统

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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 实体 计算机程序产品 关系