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上海交通大学姚建国获国家专利权

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龙图腾网获悉上海交通大学申请的专利基于Optane DIMM的大规模图嵌入训练方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114118443B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-26发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111415792.5,技术领域涉及:G06N20/00;该发明授权基于Optane DIMM的大规模图嵌入训练方法及系统是由姚建国;陈悦设计研发完成,并于2021-11-25向国家知识产权局提交的专利申请。

基于Optane DIMM的大规模图嵌入训练方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供了一种基于OptaneDIMM的大规模图嵌入训练方法及系统,包括:原始图处理步骤:对原始图进行处理,生成DRAM能够加载的图数据;数据预处理步骤:将图数据根据特征进行两层图分割,将完整图拆分成子图,并存储在磁盘中,使得子图能够加载入GPU进行分区训练;图训练步骤:根据不同介质的访存特性,将训练所用的图数据存储在不同的物理介质中,根据训练过程中所依赖数据的不同特性来切割算法,采用CPU和GPU分工训练,平衡CPU计算、GPU计算以及CPU‑GPU通信三者的开销。本发明根据图的特性进行高质量的两层图分割,将大图转化为子图,存储在磁盘中,从而子图能够加载入GPU进行分区训练。

本发明授权基于Optane DIMM的大规模图嵌入训练方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于OptaneDIMM的大规模图嵌入训练方法,其特征在于,包括: 原始图处理步骤:对原始图进行处理,生成DRAM能够加载的图数据; 数据预处理步骤:将图数据根据特征进行两层图分割,将完整图拆分成子图,并存储在磁盘中,使得子图能够加载入GPU进行分区训练; 图训练步骤:根据不同介质的访存特性,将训练所用的图数据存储在不同的物理介质中,根据训练过程中所依赖数据的不同特性,切割算法,采用CPU和GPU分工训练,平衡CPU计算、GPU计算以及CPU-GPU通信三者的开销; CPU执行负采样和割边训练操作,GPU执行正采样、正样本训练和负样本训练操作,CPU-GPU通信采用PCI负载执行。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人上海交通大学,其通讯地址为:200240 上海市闵行区东川路800号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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