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          • 本發(fā)明涉及衛(wèi)星軌道預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的衛(wèi)星軌道預(yù)測(cè)方法、終端及介質(zhì)。該方法基于同一時(shí)間段內(nèi)的衛(wèi)星位置數(shù)據(jù)、太陽(yáng)位置數(shù)據(jù)和月球位置數(shù)據(jù),構(gòu)建樣本集;構(gòu)建物理信息神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);該網(wǎng)絡(luò)以衛(wèi)星歷史位置數(shù)據(jù)作為輸入,預(yù)測(cè)未來時(shí)刻的衛(wèi)...
          • 本發(fā)明公開了一種結(jié)合地質(zhì)參數(shù)反演的壓裂施工壓力多步預(yù)測(cè)方法,屬于非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括以下步驟:S1:收集多個(gè)井區(qū)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對(duì)所述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,獲得數(shù)據(jù)集;S2:建立地質(zhì)反演模型和時(shí)序預(yù)測(cè)模型;S3:在所述數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種針對(duì)失效線索的召回激活方法,涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括通過對(duì)原始破損線索數(shù)據(jù)集進(jìn)行初步清洗,獲取包含缺失字段的記錄集合,針對(duì)每一項(xiàng)缺失字段采用預(yù)先建立的特征推斷模型,生成初步補(bǔ)全后的線索數(shù)據(jù)集,得到第一階段修復(fù)記錄;...
          • 本發(fā)明提供了一種基于增強(qiáng)記憶狀態(tài)空間模型的磁芯損耗預(yù)測(cè)方法,涉及磁芯損耗預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,獲取輸入特征:B波形、H波形、溫度和頻率;通過Mamba狀態(tài)空間模型處理得到基本特征,通過特征轉(zhuǎn)換模塊將基本特征進(jìn)行增強(qiáng),得到中間特征;通過構(gòu)建增強(qiáng)記憶狀...
          • 本發(fā)明公開了一種服務(wù)金融場(chǎng)景需求的大模型智能匹配方法,包括:1、評(píng)估大模型的金融能力:基于各個(gè)能力維度的評(píng)價(jià)指標(biāo)和得分得到能力特征向量;2、金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求解析:結(jié)合領(lǐng)域關(guān)鍵詞映射、語(yǔ)義向量匹配和大模型評(píng)估三種方法,運(yùn)用動(dòng)態(tài)權(quán)重調(diào)制與多層次...
          • 本申請(qǐng)涉及智能健身器械與運(yùn)動(dòng)康復(fù)技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種肌肉硬度檢測(cè)與筋膜槍擊打參數(shù)智能匹配方法及系統(tǒng)。方法通過獲取目標(biāo)肌肉區(qū)域在靜態(tài)按壓狀態(tài)下的原始硬度檢測(cè)信號(hào);對(duì)原始硬度檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行降噪濾波處理,提取反映肌肉硬度的特征參數(shù);將特征參數(shù)輸入預(yù)...
          • 本發(fā)明公開了一種眼圖交叉點(diǎn)集查找方法及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),獲取眼圖離散點(diǎn)數(shù)據(jù),將眼圖離散點(diǎn)數(shù)據(jù)劃分為多個(gè)子集合,每個(gè)子集合中均包括一個(gè)眼交叉點(diǎn)集,對(duì)每個(gè)子集合,定位到每個(gè)子集合的眼交叉位置,獲取眼交叉位置的眼圖離散點(diǎn)數(shù)據(jù)另存到對(duì)應(yīng)的交叉點(diǎn)數(shù)...
          • 本發(fā)明提供了一種惡意軟件家族分類方法,包括:基于字節(jié)碼文件和配置文件分別得到RGB圖像;基于所設(shè)計(jì)的編碼器對(duì)所述RGB圖像進(jìn)行特征提取,以獲得判別性特征向量;對(duì)每個(gè)RGB圖像通過數(shù)據(jù)增強(qiáng)生成樣本對(duì),利用監(jiān)督對(duì)比學(xué)習(xí)方法優(yōu)化嵌入空間,使同類樣...
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開了一種基于多模態(tài)融合的動(dòng)態(tài)意圖理解方法,包括:獲取用戶在本次對(duì)話中的多模態(tài)行為數(shù)據(jù);根據(jù)本次對(duì)話是否為首次對(duì)話,對(duì)本次對(duì)話文本進(jìn)行改寫;將改寫后的對(duì)話文本和其它多模態(tài)行為數(shù)據(jù)共同提供至大模型,提示大模型識(shí)別本次對(duì)話的意圖;具...
          • 本發(fā)明提供一種基于單元網(wǎng)格劃分的路面濕滑狀態(tài)分析方法及系統(tǒng),首先將管控路段劃分為多個(gè)帶有唯一網(wǎng)格標(biāo)識(shí)信息和空間位置邊界的單元網(wǎng)格,接著獲取各單元網(wǎng)格對(duì)應(yīng)的包含反映路面表面狀態(tài)檢測(cè)參數(shù)集合的路面檢測(cè)數(shù)據(jù),基于檢測(cè)數(shù)據(jù)和空間位置邊界建立單元網(wǎng)格...
          • 本發(fā)明屬于人工智能領(lǐng)域,涉及一種聯(lián)邦雙正則化多誤差融合時(shí)序異常檢測(cè)方法,包括:中央服務(wù)器初始化全局模型,得到全局模型參數(shù),并將全局模型參數(shù)分發(fā)給多個(gè)本地客戶端;多個(gè)本地客戶端分別接收全局模型參數(shù),并利用本地私有數(shù)據(jù)進(jìn)行本地訓(xùn)練,得到本地模型...
          • 本發(fā)明涉及一種基于人工智能的紫花苜蓿耐鹽性預(yù)測(cè)方法,屬于數(shù)據(jù)處理與預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。其包括以下步驟:采集紫花苜蓿雙模態(tài)時(shí)序數(shù)據(jù),構(gòu)建數(shù)據(jù)集;采用動(dòng)態(tài)分段歸一化方法處理雙模態(tài)時(shí)序數(shù)據(jù),得到歸一化后的雙模態(tài)時(shí)序數(shù)據(jù);構(gòu)建紫花苜蓿耐鹽性預(yù)測(cè)模型,包括...
          • 本發(fā)明涉及故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,具體為基于時(shí)間序列分析的斷路器機(jī)械故障預(yù)診斷方法,首先,通過安裝傳感器實(shí)時(shí)采集斷路器機(jī)械的運(yùn)行數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;然后,基于標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行數(shù)據(jù)采用時(shí)序分割策略,將數(shù)據(jù)分割成獨(dú)立時(shí)序序列,并針對(duì)每個(gè)獨(dú)立時(shí)序序列提取...
          • 本發(fā)明涉及智能地鎖技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的智能地鎖異常檢測(cè)方法及系統(tǒng),通過采集目標(biāo)地鎖系列的地鎖設(shè)計(jì)信息,并根據(jù)地鎖設(shè)計(jì)信息提取每一系列型號(hào)的型號(hào)本征特征,獲取型號(hào)本征特征集;基于型號(hào)本征特征集進(jìn)行聚類分析,對(duì)應(yīng)定義多個(gè)虛擬...
          • 本發(fā)明提供了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)實(shí)時(shí)分析方法與系統(tǒng),應(yīng)用于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。本申請(qǐng)對(duì)制造場(chǎng)景數(shù)據(jù)中的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行預(yù)處理與特征提取,生成特征分析數(shù)據(jù);基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)汽車結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,生成實(shí)時(shí)分析特征參數(shù);基于動(dòng)態(tài)閾值算法對(duì)相鄰幀結(jié)構(gòu)...
          • 本申請(qǐng)涉及電纜接頭老化預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體提供了一種配電網(wǎng)電纜接頭老化預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),該方法包括步驟:獲取待預(yù)測(cè)電纜接頭的多模態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)、接頭類型信息和運(yùn)行工況信息;基于預(yù)設(shè)老化特征提取規(guī)則對(duì)多模態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù)中不同模態(tài)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行老化特征提取...
          • 一種基于深度學(xué)習(xí)的電力數(shù)據(jù)泄露識(shí)別方法及系統(tǒng),該方法包括:S1.生成差分隱私標(biāo)注用電數(shù)據(jù)集;S2.基于小波包分解與互信息篩選對(duì)差分隱私標(biāo)注用電數(shù)據(jù)集進(jìn)行特征映射,獲得多尺度關(guān)鍵特征張量;S3.將多尺度關(guān)鍵特征張量置入魚鷹優(yōu)化算法引擎,完成局...
          • 本申請(qǐng)涉及一種基于區(qū)塊鏈的校園欺凌防控方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。該方法包括:校園欺凌防控系統(tǒng)部署有去中心化網(wǎng)絡(luò),去中心化網(wǎng)絡(luò)至少包括一個(gè)主節(jié)點(diǎn)和N個(gè)副節(jié)點(diǎn),響應(yīng)于校園欺凌防控請(qǐng)求,將校園欺凌防控請(qǐng)求中攜帶的身份信息和提問內(nèi)容加密寫入?yún)^(qū)塊鏈...
          • 本發(fā)明公開了一種基于時(shí)空隱私保護(hù)的數(shù)據(jù)補(bǔ)全方法,涉及數(shù)據(jù)補(bǔ)全技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取待補(bǔ)全的時(shí)空數(shù)據(jù),將待補(bǔ)全的時(shí)空數(shù)據(jù)進(jìn)行混淆,獲得混淆后的時(shí)空數(shù)據(jù)映射到三維希爾伯特曲線上,每個(gè)位置分配一個(gè)唯一的希爾伯特值,構(gòu)建位置隱私集合;將所述位置隱私集...
          • 本發(fā)明實(shí)施例提供一種知識(shí)和數(shù)據(jù)耦合驅(qū)動(dòng)的鉆完井液設(shè)計(jì)專家系統(tǒng),屬于石油工業(yè)的儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,該系統(tǒng)包括:總表皮系數(shù)計(jì)算模塊:用于計(jì)算目標(biāo)井的總表皮系數(shù);優(yōu)化模塊:用于在所述目標(biāo)井的總表皮系數(shù)小于等于0時(shí),判定所述目標(biāo)井對(duì)應(yīng)的鉆井液和完井液...
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