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          • 本發(fā)明屬于宜居性評價(jià)技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于情感分析與GA?BP的城市居住小區(qū)宜居性評價(jià)方法,包括以下步驟:基于詞頻分析引導(dǎo),構(gòu)建居住小區(qū)宜居性評價(jià)指標(biāo)體系;依據(jù)評價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行情感分析,根據(jù)小區(qū)客觀條件屬性進(jìn)行k?means聚類,利用四分位法剔除...
          • 本發(fā)明公開了基于物聯(lián)網(wǎng)的物流車輛裝卸貨識別系統(tǒng)及方法,涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:基于物流車與車載稱重傳感器獲取參照中心與稱重參照點(diǎn);基于第一數(shù)量次正常運(yùn)貨的物流車的數(shù)據(jù)獲取參照比例;基于參照比例計(jì)算出第一實(shí)時(shí)距離、第二實(shí)時(shí)距離、第三實(shí)時(shí)距...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N冷鏈運(yùn)輸方法、裝置、電子設(shè)備及存儲介質(zhì),所述方法包括:獲取目標(biāo)冷鏈運(yùn)輸車輛所運(yùn)輸貨物的貨物類型;根據(jù)所述貨物類型確定至少一個(gè)車輛運(yùn)行參數(shù)及每個(gè)所述車輛運(yùn)行參數(shù)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)范圍;在所述目標(biāo)冷鏈運(yùn)輸車輛運(yùn)行過程中,實(shí)時(shí)監(jiān)測每個(gè)...
          • 本申請公開一種基于工作流引擎的流程數(shù)據(jù)處理方法和裝置,屬于流程數(shù)據(jù)處理的技術(shù)領(lǐng)域,通過識別目標(biāo)流程的新版本流程定義數(shù)據(jù)與舊版本流程定義數(shù)據(jù)之間的差異信息,確定目標(biāo)流程是否發(fā)生網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的分支流程變更,如果發(fā)生網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的分支流程變更,則獲取目標(biāo)...
          • 本發(fā)明涉及工程造價(jià)管理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理方法。該方法在歷史造價(jià)數(shù)據(jù)庫中標(biāo)記數(shù)據(jù)更新節(jié)點(diǎn)的時(shí)間戳,提取時(shí)間戳前后指定區(qū)間內(nèi)各分項(xiàng)工程的消耗量指標(biāo),構(gòu)建成本動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)的消耗量特征集;將消耗量特征集輸入優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),經(jīng)時(shí)序?qū)Ρ确治?..
          • 本發(fā)明公開了養(yǎng)殖魚類患病及生長趨勢聯(lián)合預(yù)測與評估方法,涉及智能化水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)領(lǐng)域,采集水質(zhì)數(shù)據(jù)以及魚類生長健康狀態(tài)數(shù)據(jù),并進(jìn)行歸一化與標(biāo)準(zhǔn)化處理;基于預(yù)處理后的數(shù)據(jù),提取特征變量。本發(fā)明通過構(gòu)建融合LSTM與軟注意力機(jī)制的多任務(wù)學(xué)習(xí)模型,能...
          • 本發(fā)明公開了基于風(fēng)光水多源數(shù)據(jù)融合的智能供水管理系統(tǒng)及方法,涉及電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括時(shí)間對齊偏差量化模塊、時(shí)間對齊調(diào)控模塊、數(shù)據(jù)融合及時(shí)性響應(yīng)量化模塊和及時(shí)性響應(yīng)調(diào)控模塊。本發(fā)明通過量化多源數(shù)據(jù)時(shí)間參數(shù)得到時(shí)間對齊偏差量化結(jié)果...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于自監(jiān)督學(xué)習(xí)的多模態(tài)圖像補(bǔ)全方法,包括:制作多模態(tài)數(shù)據(jù)集,針對同一場景圖像,選定其中一個(gè)模態(tài)的圖像作為源圖像,另一模態(tài)的圖像為目標(biāo)圖像;通過提取最大內(nèi)接矩形進(jìn)行拼接裁剪的方法獲得兩個(gè)模態(tài)的真值圖像對...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于焦油渣處理設(shè)備的監(jiān)控視頻增強(qiáng)方法,包括:獲取焦油渣處理設(shè)備內(nèi)監(jiān)控視頻的多個(gè)視頻幀;對多個(gè)視頻幀分別進(jìn)行視頻幀增強(qiáng)處理,獲取多個(gè)增強(qiáng)視頻幀;基于多個(gè)增強(qiáng)視頻幀,獲取監(jiān)控視頻的增強(qiáng)視頻;對每個(gè)視頻幀進(jìn)...
          • 本發(fā)明屬于圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種模擬多曝光圖像融合的單幅低照度圖像增強(qiáng)方法。該方法包括:對單幅低照度輸入圖像進(jìn)行非線性變換,生成包含參考幀及多幀非參考幀的虛擬曝光序列;將虛擬曝光序列輸入VMEIF?Net網(wǎng)絡(luò),通過多分支特征編...
          • 本發(fā)明涉及圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于機(jī)器視覺的監(jiān)控圖像增強(qiáng)方法及系統(tǒng)。方法包括步驟:以監(jiān)控視頻流圖像幀中的像素點(diǎn)為中心獲取該像素點(diǎn)的局部范圍;根據(jù)像素點(diǎn)與對應(yīng)的局部范圍中其他像素點(diǎn)之間的距離和灰度差異,得到該像素點(diǎn)的噪聲指標(biāo),從...
          • 本發(fā)明屬于圖像采集與處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于圖像邊緣噪聲特征的圖像分類降噪方法。該降噪方法以中值濾波方法實(shí)現(xiàn)了濾波處理;以保護(hù)圖像邊緣為目標(biāo),對圖像邊緣區(qū)域細(xì)分,對邊緣點(diǎn)和弱噪點(diǎn)通過判別其邊緣方向并分八個(gè)方向依據(jù)灰度梯度大小完成降噪,...
          • 本發(fā)明公開了一種基于AI身份認(rèn)證的輪胎全生命周期管理系統(tǒng)及方法,屬于輪胎數(shù)據(jù)管理技術(shù)領(lǐng)域,具體包括:向輪胎側(cè)面投射格雷碼并采集變形條紋圖像,重建三角網(wǎng)格曲面,篩選異常頂點(diǎn)并生成異常頂點(diǎn)集,對異常頂點(diǎn)集執(zhí)行形態(tài)學(xué)閉合操作輸出異常區(qū)域坐標(biāo);采集...
          • 本發(fā)明屬于圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種密封件檢測用圖像增強(qiáng)方法,其方法包括:采集密封件圖像,根據(jù)圖像中像素點(diǎn)灰度值的分布獲取每個(gè)灰度級的分布突出程度;根據(jù)灰度級的分布突出程度確定線性灰度變換的分段點(diǎn),并通過分段點(diǎn)對灰度級進(jìn)行分段;根據(jù)每個(gè)...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種地圖印刷品質(zhì)量檢測方法及系統(tǒng),其方法包括:對所有灰度圖進(jìn)行分區(qū);根據(jù)目標(biāo)灰度圖中各區(qū)域與標(biāo)準(zhǔn)灰度圖中對應(yīng)區(qū)域的差分表現(xiàn),獲取目標(biāo)灰度圖中各區(qū)域的第一完整度;根據(jù)目標(biāo)灰度圖中各區(qū)域與鄰域區(qū)域的關(guān)聯(lián)地圖結(jié)...
          • 本發(fā)明涉及圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于海波管加工的管壁缺陷檢測方法。包括:獲取海波管的表面圖像內(nèi)像素點(diǎn)的灰度值;對于表面圖像內(nèi)像素點(diǎn)中的目標(biāo)像素點(diǎn),確定目標(biāo)像素點(diǎn)的參考區(qū)域的紋理復(fù)雜度;利用邊緣檢測對表面圖像進(jìn)行識別,得到表面圖像...
          • 本申請公開了一種晶圓缺陷檢測方法及相關(guān)設(shè)備,涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:響應(yīng)于晶圓缺陷檢測指令,接收相機(jī)采集相應(yīng)晶圓的預(yù)設(shè)第一分辨率圖像,基于CPU?GPU協(xié)同計(jì)算策略,并行處理所述預(yù)設(shè)第一分辨率圖像,以確定所述預(yù)設(shè)第一分辨率圖像對應(yīng)的二值...
          • 本發(fā)明屬于汽車制造工業(yè)自動(dòng)化檢測領(lǐng)域,具體涉及一種汽車底盤托板定位銷狀態(tài)的檢測方法,包括,S1、獲取多張汽車底盤托板的局部圖像將其調(diào)整拼接成完整的汽車底盤托板圖像;S2、對相機(jī)采集的圖像進(jìn)行預(yù)處理;S3、通過圖像訓(xùn)練模型,獲取合格的待檢測定...
          • 本發(fā)明提供一種缺失模態(tài)腦腫瘤圖像分割方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品,屬于圖像分割技術(shù)領(lǐng)域,構(gòu)建知識蒸餾模型架構(gòu),知識蒸餾模型架構(gòu)包括教師網(wǎng)絡(luò)和學(xué)生網(wǎng)絡(luò),學(xué)生網(wǎng)絡(luò)包括至少一特征重建模塊,特征重建模塊用于基于不同模態(tài)的腦腫瘤圖像之間的語義關(guān)聯(lián)性重...
          • 本發(fā)明公開一種融合自監(jiān)督語義引導(dǎo)與條件調(diào)制機(jī)制的圖像分割方法及其系統(tǒng)。本發(fā)明通過將二維圖像輸入至訓(xùn)練好的擴(kuò)散分割網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對圖像的分割。在主干路徑中引入雙通道的條件調(diào)制機(jī)制,將時(shí)間嵌入映射為系數(shù)調(diào)控特征演化,將條件路徑提取的語義先驗(yàn)信息映射...
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