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          • 本發(fā)明提供了一種速生豐產(chǎn)林樹種造林區(qū)確立方法及系統(tǒng),涉及植樹造林領(lǐng)域。本發(fā)明融合生態(tài)環(huán)境與社會經(jīng)濟雙維度信息,采用改進的最大熵強化學習模型構(gòu)建生態(tài)環(huán)境適宜區(qū)預測模型,并基于規(guī)則建模判定社會經(jīng)濟適宜性,通過空間疊加獲得最終適宜造林區(qū)。本發(fā)明實...
          • 本發(fā)明公開了一種基于動態(tài)邊際成本的碳排放定額實時調(diào)控方法及系統(tǒng),涉及碳排放定額實時調(diào)控技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟,采集施工現(xiàn)場的實時擾動數(shù)據(jù),識別當前擾動狀態(tài),并將擾動狀態(tài)映射至預定義的狀態(tài)區(qū)間;基于所映射的狀態(tài)區(qū)間,調(diào)用預構(gòu)建的碳排放變結(jié)構(gòu)擾...
          • 一種基于大語言模型輔助多智能體強化學習的配電網(wǎng)低碳調(diào)度方法,包括:建立考慮碳流的系統(tǒng)模型,基于碳排放流理論量化碳勢分布與傳遞路徑,整合分布式資源約束、二階錐松弛潮流模型及低碳目標函數(shù);構(gòu)建大語言模型輔助模塊,經(jīng)提示工程解析任務目標與約束,自...
          • 本發(fā)明涉及用電預測技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于用電特征分析的產(chǎn)業(yè)用電需求預測方法及系統(tǒng)。所述方法包括以下步驟:獲取產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)各產(chǎn)業(yè)對應的智能電表實時用電數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設備運行狀態(tài)數(shù)據(jù)以及產(chǎn)業(yè)ERP系統(tǒng)內(nèi)對應的生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)并進行去噪插補處理,同時構(gòu)...
          • 本發(fā)明公開了一種類黃金采放比放頂煤工作面確定方法及設備,包括獲取煤層周邊的多個地質(zhì)參數(shù),基于所述地質(zhì)參數(shù)判斷煤層是否符合放頂煤開采基礎(chǔ)條件;若是,則對煤層和生產(chǎn)條件進行放頂煤開采量化評估,若滿足要求則對煤層采用放頂煤作業(yè),并確定采放比為0....
          • 本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)并行處理的超短期光伏出力預測方法及系統(tǒng)。其中,預測方法包括如下:獲取第一預設時間段內(nèi)的氣象預測數(shù)據(jù);通過三個獨立的進程并行執(zhí)行如下三個步驟:基于氣象預測數(shù)據(jù),統(tǒng)計光伏出力預測數(shù)據(jù);根據(jù)光伏板出力特性以及氣象預測數(shù)據(jù),...
          • 本申請涉及交通控制技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種智慧港口的車輛行駛智慧協(xié)同方法及系統(tǒng),方法基于港口網(wǎng)格化地圖獲取運輸車輛的初始路徑;將待優(yōu)化的初始路徑作為目標路徑,獲取目標路徑與其余初始路徑之間的重合率;基于重合率獲取影響系數(shù),使用影響系數(shù)優(yōu)化A?...
          • 本發(fā)明提供了一種多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合的輸電線路人工智能路徑規(guī)劃選線方法和系統(tǒng),涉及輸電線路規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過獲取基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)、障礙物標記數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)以及輸電線路起點和終點信息,構(gòu)建多層級代價地圖體系,包括基礎(chǔ)層、障礙層、氣象層...
          • 本申請公開了一種基于大數(shù)據(jù)的海洋漁業(yè)資源規(guī)劃方法,涉及漁業(yè)資源技術(shù)領(lǐng)域,包括:將作業(yè)海域劃分若干個網(wǎng)格,獲取各網(wǎng)格的初始屬性;采集每艘漁船的實時數(shù)據(jù)集;計算各網(wǎng)格的船舶準入優(yōu)先級,實現(xiàn)多船協(xié)同路徑規(guī)劃;根據(jù)初選規(guī)則將網(wǎng)格組合為若干個塊區(qū)域,...
          • 本發(fā)明公開了基于多模態(tài)融合網(wǎng)絡模型的臺風路徑與強度預測方法,屬于氣象監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取臺風的位置坐標、中心風速、中心氣壓,以及臺風中心區(qū)域的風場與位勢高度的再分析數(shù)據(jù);構(gòu)建數(shù)據(jù)與物理共同驅(qū)動的多模態(tài)融合網(wǎng)絡模型;構(gòu)建該多模態(tài)融合...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于用戶行為分析的水資源管理優(yōu)化方法,該方法將用戶在每個時段內(nèi)的累計用水量組成用水量序列,根據(jù)用水量序列的周期性特征獲取代表性周期長度;根據(jù)代表性周期長度獲取目標子序列,根據(jù)目標子序列與用水量序列之間...
          • 本發(fā)明涉及大模型調(diào)度技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種大語言模型多用戶高并發(fā)高吞吐推理方法及系統(tǒng),所述方法包括對每一采集時段內(nèi)的所有用戶信息進行識別,提取并統(tǒng)計字詞,得到字詞庫;根據(jù)所述字詞庫確定宏觀限制邊界;以每個用戶為索引,統(tǒng)計用戶信息對應的字詞...
          • 本公開涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,具體提供了一種解題模型訓練的方法、解題的方法及其裝置及設備。其中,該方法包括:對題目樣本的解析步驟序列進行正確性評估,獲得解析步驟序列的正確性分值;解析步驟序列是基于當前輪次的解題模型對題目樣本解析獲得的;基于用...
          • 本發(fā)明實施例公開了一種模型訓練優(yōu)化方法、裝置、電子設備、存儲介質(zhì)及程序,其中方法包括:通過運行目標優(yōu)化模型的目標設備的設備關(guān)聯(lián)硬件信息獲取目標優(yōu)化模型的模型訓練耗時和模型推理耗時等模型耗時信息,以確定目標優(yōu)化模型的訓練實例和推理實例的目標比...
          • 本發(fā)明涉及大模型服務追蹤技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種大模型服務鏈式調(diào)用追蹤系統(tǒng)及根因分析方法,包括:對大模型的輸入和輸出進行語義編碼,生成最終指紋并進行跨Span指紋繼承與擴展;計算分析語義不確定性并動態(tài)調(diào)整采樣率;基于采樣率采集得到的采樣數(shù)據(jù),融...
          • 本發(fā)明涉及建筑能源調(diào)控技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于知識圖譜的雙能幕墻能源智能調(diào)控方法及系統(tǒng)。該系統(tǒng)的能源狀態(tài)感知模塊獲取能源狀態(tài)感知值;知識圖譜構(gòu)建模塊得到知識圖譜構(gòu)建參數(shù)集;環(huán)境關(guān)聯(lián)分析模塊生成環(huán)境關(guān)聯(lián)參數(shù)集;調(diào)控閾值設定模塊確定能源調(diào)控閾值...
          • 本發(fā)明公開了一種基于大數(shù)據(jù)的文旅消費熱度分析方法,涉及智慧旅游技術(shù)領(lǐng)域,包括,對消費?軌跡?輿情加密特征包進行動態(tài)加權(quán)融合,生成綜合特征數(shù)據(jù)集;基于綜合特征數(shù)據(jù)集,構(gòu)建動態(tài)因果圖并計算因果關(guān)聯(lián)權(quán)重,生成包含權(quán)重的動態(tài)鄰接矩陣;構(gòu)建智能處理模...
          • 本發(fā)明涉及知識圖譜技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種結(jié)構(gòu)信息聚合的知識圖譜構(gòu)建方法,方法包括數(shù)據(jù)收集、實體語義理解、結(jié)構(gòu)上下文聚合、加權(quán)關(guān)系表示和融合圖譜構(gòu)建。本方案將跨源知識圖譜中離散、無序、異構(gòu)的實體屬性信息轉(zhuǎn)化為連續(xù)、有序、結(jié)構(gòu)化的實體屬性向量...
          • 本申請實施例提供權(quán)重動態(tài)優(yōu)化方法、裝置及電子設備。本申請實施例中,通過在知識蒸餾的每個訓練周期下,先利用當前確定出的稀疏度稀疏化當前第一神經(jīng)網(wǎng)絡中的權(quán)重參數(shù)得到第二神經(jīng)網(wǎng)絡,之后再利用各訓練樣本和該第二神經(jīng)網(wǎng)絡進行知識蒸餾,這樣通過在訓練過...
          • 本發(fā)明公開了一種面向異構(gòu)環(huán)境圖神經(jīng)網(wǎng)絡基于度分類的圖劃分方法及系統(tǒng),本發(fā)明包括根據(jù)輸入的圖神經(jīng)網(wǎng)絡中頂點度分布的冪律特性來確定高度頂點和低度頂點的分類閾值,將頂點分類為低度頂點和高度頂點;對低度頂點使用帶約束的METIS方法進行初始子圖劃分...
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