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          • 本申請公開了一種數(shù)據(jù)過濾方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取用戶賬號在歷史時間段內(nèi)的真實曝光數(shù)據(jù),真實曝光數(shù)據(jù)是指已經(jīng)在用戶賬號登錄的客戶端進行顯示的內(nèi)容;獲取用戶賬號在歷史時間段內(nèi)的優(yōu)質(zhì)曝光數(shù)據(jù),優(yōu)質(zhì)曝光數(shù)據(jù)...
          • 本申請實施例提供了一種任務(wù)處理的方法、裝置、電子設(shè)備、存儲介質(zhì)及程序產(chǎn)品,涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域,具體可以涉及人工智能和云技術(shù)等領(lǐng)域,該方法可以包括:獲取各個對象的對象數(shù)據(jù)以及目標任務(wù);目標任務(wù)包括:訓(xùn)練任務(wù)、優(yōu)化任務(wù)或者意向度評級任務(wù)中的至少...
          • 本申請公開了一種內(nèi)容推薦方法和相關(guān)裝置,可應(yīng)用于云技術(shù)、人工智能、車載場景等各種場景。通過目標推薦模型對獲取的多個候選內(nèi)容進行推薦預(yù)測,得到每個候選內(nèi)容的推薦預(yù)測值。通過興趣探索模型對多個候選內(nèi)容分別進行興趣探索,得到每個候選內(nèi)容的第一預(yù)測...
          • 本申請公開一種實體推薦方法、裝置、存儲介質(zhì)、設(shè)備及程序產(chǎn)品,應(yīng)用于實體推薦場景。方法包括:獲取待處理數(shù)據(jù),待處理數(shù)據(jù)包括目標實體對應(yīng)的N個候選實體待處理數(shù)據(jù);對待處理數(shù)據(jù)進行編碼處理,生成每個候選實體對應(yīng)的序列特征編碼數(shù)據(jù)與位置特征編碼數(shù)據(jù)...
          • 本申請屬于計算機技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種機密計算方法、系統(tǒng)、設(shè)備、存儲介質(zhì)及產(chǎn)品。本申請通過當目標可信實例接收到機密計算請求后,從接收到的機密計算請求中讀取函數(shù)標識,機密計算請求由主控應(yīng)用通過可信連接發(fā)送至所述目標可信實例;獲取函數(shù)標識對應(yīng)的目...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N樣本增強方法、機器學習模型的訓(xùn)練方法、裝置、設(shè)備、計算機程序產(chǎn)品及可讀存儲介質(zhì);方法包括:獲取原始訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,其中,所述原始訓(xùn)練數(shù)據(jù)集包括多個類別的原始樣本,每個所述類別的原始樣本具有多個模態(tài);確定每個所述類別包括的所述原始...
          • 本公開提供的堿基檢測的方法及裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì),獲取視場中的圖像數(shù)據(jù),并根據(jù)待檢測數(shù)據(jù)在圖像數(shù)據(jù)中的位置信息對圖像數(shù)據(jù)進行截取處理,得到圖像塊數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)先訓(xùn)練好的預(yù)設(shè)檢測模型對圖像塊數(shù)據(jù)分別進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理,得到待檢測轉(zhuǎn)換向量;基于...
          • 本公開提供的堿基識別的方法及裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì),獲取圖像數(shù)據(jù),對圖像數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化,得到信號強度數(shù)據(jù),對信號強度數(shù)據(jù)進行整合,得到輸入數(shù)據(jù);根據(jù)已完成訓(xùn)練的預(yù)設(shè)檢測模型對輸入數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,得到待檢測轉(zhuǎn)換向量;對待檢測轉(zhuǎn)換向量進行空間...
          • 本公開實施例提供一種多模態(tài)特征提取模型的預(yù)訓(xùn)練方法、裝置、介質(zhì)和設(shè)備。一具體實施方式包括:根據(jù)多個多模態(tài)信息中的視覺信息和文本信息,以及視覺編碼器、文本編碼器和融合層,確定分類標簽為正樣本的多個第一融合特征,以及分類標簽為負樣本的多個第二融...
          • 本發(fā)明提供了一種用于自動駕駛仿真測試的方法。該方法包括導(dǎo)入用于評估自動駕駛測試場景的測試場景度量本體;根據(jù)具體測試場景需求和具體測試場景本體實例的知識圖譜,計算具體測試場景的相關(guān)度量;以及根據(jù)所述測試場景度量本體和所述計算的相關(guān)度量,生成具...
          • 本發(fā)明公開了一種建筑級電制冷機組運行策略優(yōu)化方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),適用于能源優(yōu)化領(lǐng)域,該方法包括:建立制冷機組的日前優(yōu)化調(diào)度數(shù)學模型;結(jié)合制冷機組功率上下限約束、制冷機組最小開關(guān)機時長約束、制冷機組爬坡約束、制冷機組開關(guān)機狀態(tài)約束、制冷機...
          • 本發(fā)明公開了一種頁巖氣水平段氣液兩相流型及壓降預(yù)測方法和裝置,涉及頁巖氣排水采氣工藝技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取頁巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù);依據(jù)獲取的頁巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算水平段起始點氣液兩相流動壓力;水平段計算節(jié)點劃分及流量確定;計算各節(jié)點內(nèi)壓降;計...
          • 本發(fā)明公開了一種利用數(shù)值模擬研究密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆特性的方法,具體步驟如下,步驟一、建立密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆的描述性反應(yīng)動力學模型;步驟二、建立密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆的三維計算流體力學數(shù)學模型;步驟三、通過耦合上述三維計算流體力學數(shù)學...
          • 本發(fā)明提供一種電子組件布局方法,包含由一運算裝置執(zhí)行:加載多筆電子線路圖檔;根據(jù)電子線路圖檔取得多筆組件數(shù)據(jù),包含多筆組件編號及多筆連接腳位數(shù)據(jù);在一空白圖檔上定義多個組件布局區(qū)及一機構(gòu)區(qū),多個組件布局區(qū)分別對應(yīng)于電子線路圖檔的多個頁面;根...
          • 本發(fā)明提供一種首字下沉段落的檢測方法及裝置,涉及文檔識別技術(shù)領(lǐng)域,其中,首字下沉段落的檢測方法,包括:在待檢測段落的文本行特征符合預(yù)設(shè)文本行條件的情況下,從所述待檢測段落中提取設(shè)定數(shù)量個非修飾性的目標元素;對各所述目標元素進行元素類型統(tǒng)計,...
          • 本公開提出了用于事件關(guān)聯(lián)的方法、裝置和計算機程序產(chǎn)品。可以計算當前事件的當前事件向量。可以獲得與歷史事件集合相對應(yīng)的歷史事件向量集合。可以根據(jù)所述當前事件向量和所述歷史事件向量集合,從所述歷史事件集合中搜索與所述當前事件相似的相似事件集合。...
          • 本申請公開了一種模型更新方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)、產(chǎn)品,該方法包括:在獲取到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型之后,對該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中至少一個算子進行參數(shù)量更新處理,得到更新后模型,以使該更新后模型的參數(shù)量高于該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)量,并使得該更新后模型的運行耗時低...
          • 本發(fā)明提供一種提升量化特征feature的量化方法,提高卷積的速度,減少模型推理的時間。通過mask形式標記深度學習Feature,實現(xiàn)Feature推理inference時4bit值代替5bit,提高Feature的量化表示能力,從而提高...
          • 本公開的實施例涉及針對語音識別模型的量化方法、裝置、電子設(shè)備和產(chǎn)品。該方法包括確定語音識別模型的網(wǎng)絡(luò)層的權(quán)重矩陣,權(quán)重矩陣包括被劃分成多個分組的多個分塊。該方法還包括基于多個分塊的多個分塊參數(shù),按照多個分組調(diào)整權(quán)重矩陣中的多個分塊的順序,分...
          • 本申請?zhí)峁┮环N神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練方法、信息表示方法及設(shè)備。本申請的方法,在知識蒸餾時,使用信息表示模型(學生模型)的前至少1層替換參考模型(教師模型)中的對應(yīng)層來構(gòu)建至少一個輔助模型,基于訓(xùn)練集確定輔助模型中未被替換的各層的特征退化程度信息,...
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