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          • 本發(fā)明涉及一種圖形化的通用殺傷鏈構(gòu)建及評估方法,根據(jù)殺傷鏈的閉合系統(tǒng)中偵察節(jié)點(diǎn)、指揮節(jié)點(diǎn)、火力節(jié)點(diǎn)以及目標(biāo)的通聯(lián)關(guān)系,構(gòu)建鏈內(nèi)節(jié)點(diǎn)的可達(dá)性矩陣模型,將可達(dá)性矩陣表達(dá)為方格圖形式,基于目標(biāo)偵察節(jié)點(diǎn)?指揮節(jié)點(diǎn)?火力節(jié)點(diǎn)?目標(biāo)的四個(gè)區(qū)域采取逆時(shí)針...
          • 本申請實(shí)施例提供一種基于退役風(fēng)機(jī)的三維塔筒建筑構(gòu)建方法、裝置及設(shè)備,涉及風(fēng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域和三維模型技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:對展示的三維的塔筒部件,進(jìn)行切割處理,得到多個(gè)三維的塔筒子部件;響應(yīng)于對部件組裝類型的選擇操作,根據(jù)所選擇的部件組裝類型,對...
          • 本發(fā)明公開了一種基于擬態(tài)思想的代碼動(dòng)態(tài)混淆編譯方法、系統(tǒng)及設(shè)備。所述方法包括:源碼感知,結(jié)合大型語言模型與專家知識(shí),對關(guān)鍵函數(shù)進(jìn)行編譯器注釋;提取全局字符串常量,將字符的ASCII值編碼為MBA表達(dá)式,在常量被使用處插入解碼函數(shù),并對數(shù)據(jù)段...
          • 基于多模態(tài)數(shù)據(jù)的扶梯故障預(yù)測方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),涉及扶梯故障預(yù)測的技術(shù)領(lǐng)域?;诙嗄B(tài)數(shù)據(jù)的扶梯故障預(yù)測方法,應(yīng)用于扶梯運(yùn)維管理終端,所述方法包括:獲取預(yù)設(shè)目標(biāo)時(shí)長內(nèi)目標(biāo)扶梯所處的環(huán)境數(shù)據(jù)以及目標(biāo)扶梯運(yùn)行時(shí)的多模態(tài)運(yùn)行數(shù)據(jù);對多模態(tài)運(yùn)行...
          • 本發(fā)明公開了一種數(shù)據(jù)全生命周期下的元學(xué)習(xí)異常檢測方法及系統(tǒng),包括:根據(jù)預(yù)設(shè)采樣頻率采集原始數(shù)據(jù)流,得到帶有階段標(biāo)簽的原始數(shù)據(jù)集;對其進(jìn)行空值?零值清洗,輸出粗篩數(shù)據(jù)集;按生命周期階段劃分為若干元學(xué)習(xí)任務(wù),采用基于梯度的模型無關(guān)元學(xué)習(xí)框架,以...
          • 本發(fā)明涉及火災(zāi)檢測技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種基于遞歸趨勢預(yù)測神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多傳感器火災(zāi)檢測系統(tǒng),傳感器數(shù)據(jù)處理模塊提取得到傳感器的即時(shí)讀數(shù),并且計(jì)算得到傳感器的趨勢預(yù)測值和水平預(yù)測值;傳感器數(shù)據(jù)處理模塊與火災(zāi)預(yù)測模塊通過執(zhí)行通信管理服務(wù)模塊設(shè)定的數(shù)...
          • 本公開提供了一種基于大語言模型的實(shí)體處理方法、裝置、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),涉及大語言模型、自然語言處理、命名實(shí)體識(shí)別等技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:通過大語言模型從語料庫中識(shí)別初始實(shí)體、所述初始實(shí)體所屬的識(shí)別類型,以及所述初始實(shí)體與目標(biāo)類型之間的相關(guān)性;...
          • 本發(fā)明屬于設(shè)備故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種跨工況的裝備未知故障多層級智能診斷方法及系統(tǒng),包括分別采集源域和目標(biāo)域在不同工況下的裝備運(yùn)行狀態(tài)的振動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù);分別對源域振動(dòng)數(shù)據(jù)和目標(biāo)域振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,獲得源域數(shù)據(jù)特征和目標(biāo)域數(shù)據(jù)特征;基于...
          • 本發(fā)明公開了一種基于仿真聲振信號(hào)驅(qū)動(dòng)的軸承故障診斷方法,屬于機(jī)械設(shè)備故障診斷技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明利用仿真方式獲得軸承故障樣本數(shù)據(jù),大量減少了對大型軸承的故障樣本實(shí)驗(yàn),極大降低軸承故障樣本獲取成本;在保留采集的實(shí)際信號(hào)特征頻率的情況下大幅提升信號(hào)...
          • 本發(fā)明提供一種CAES與高壓變頻器集成的多時(shí)間尺度能量協(xié)同優(yōu)化方法,包括:多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理;采用非均勻時(shí)間加權(quán)正交分解NTW?POD提取熱梯度特征,建立熱?電?機(jī)耦合關(guān)系,實(shí)現(xiàn)多時(shí)間尺度數(shù)據(jù)融合;構(gòu)建物理模型與殘差分離的雙時(shí)間尺度框...
          • 本申請公開了一種模型訓(xùn)練方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取權(quán)重正樣本訓(xùn)練集和權(quán)重負(fù)樣本訓(xùn)練集,權(quán)重正樣本訓(xùn)練集和權(quán)重負(fù)樣本訓(xùn)練集通過對預(yù)設(shè)的未標(biāo)記樣本集進(jìn)行標(biāo)注篩選獲得;基于預(yù)設(shè)的無偏正樣本與無標(biāo)...
          • 本發(fā)明提供了一種基于對抗式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的零樣本時(shí)間序列預(yù)測方法及系統(tǒng),包括:構(gòu)建時(shí)間序列生成模塊,并通過獲取的源域數(shù)據(jù)將生成模塊訓(xùn)練至穩(wěn)定收斂,輸入采集的隨機(jī)噪聲生成偽目標(biāo)序列;構(gòu)建時(shí)間序列預(yù)測模塊,將偽樣本序列作為預(yù)測模塊的訓(xùn)練集,輸入預(yù)測模...
          • 本發(fā)明公開了一種基于遙感數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的海洋三維溫鹽場預(yù)測方法,首先,構(gòu)建實(shí)驗(yàn)所需的衛(wèi)星遙感海表溫度、海表高度異常以及海洋三維再分析數(shù)據(jù)集。然后,基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Transformer模塊,根據(jù)遙感數(shù)據(jù)的時(shí)空變化特性以及三維溫鹽場的時(shí)空變化特性...
          • 本發(fā)明提供一種二進(jìn)制編碼策略下基于截?cái)鄿y量的融合估計(jì)方法及系統(tǒng),屬于多傳感器融合估計(jì)領(lǐng)域。為解決多傳感器融合估計(jì)存在截?cái)鄿y量現(xiàn)象,以及網(wǎng)絡(luò)通信負(fù)擔(dān)大,導(dǎo)致數(shù)據(jù)融合誤差大的問題。本發(fā)明針對帶有截?cái)鄿y量的非線性時(shí)滯系統(tǒng),考慮基于均勻量化的二進(jìn)制...
          • 本發(fā)明公開了一種推薦模型訓(xùn)練方法、推薦方法和裝置,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域。該發(fā)明的一具體實(shí)施方式包括:能夠利用用戶針對對象發(fā)生的歷史行為數(shù)據(jù)訓(xùn)練推薦模型包含的用戶興趣分解器,輸出用戶針對對象發(fā)生的多種行為偏好;并利用行為偏好訓(xùn)練推薦模型包含的...
          • 本申請公開了一種數(shù)據(jù)可視化方法、裝置、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)及產(chǎn)品,包括:對數(shù)據(jù)可視化需求對應(yīng)的可視化數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)預(yù)處理,并將預(yù)處理后的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖數(shù)據(jù);識(shí)別圖數(shù)據(jù)中的社區(qū)結(jié)構(gòu),基于社區(qū)結(jié)構(gòu)識(shí)別結(jié)果對圖數(shù)據(jù)進(jìn)行社區(qū)合并,并通過預(yù)設(shè)布局算法...
          • 本發(fā)明涉及地質(zhì)分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種三維地質(zhì)模型與WebGIS融合的方法,旨在解決現(xiàn)有方法存在數(shù)據(jù)互通性差、空間分析能力有限、實(shí)時(shí)更新困難和模型加載效率低的問題,方案主要包括:提取地質(zhì)模型數(shù)據(jù),并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化格式處理;輕量化處理,并將地質(zhì)屬...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)字駕駛艙業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)域,具體提供了一種數(shù)字駕駛艙指標(biāo)響應(yīng)優(yōu)化方法及裝置,具有如下步驟:S1、定義一級緩存,存儲(chǔ)高頻訪問和實(shí)時(shí)性要求最高的數(shù)據(jù),需要毫秒級更新并即時(shí)顯示的大屏核心數(shù)據(jù);S2、定義二級緩存,存儲(chǔ)訪問頻率較低、但仍可能頻...
          • 本申請公開了一種基于列存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)查詢方法、裝置、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)及產(chǎn)品,包括:獲取數(shù)據(jù)查詢請求對應(yīng)的過濾條件;在過濾條件滿足預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)查詢條件的情況下,確定過濾條件中的第一列過濾條件對應(yīng)的第一查詢結(jié)果;根據(jù)第一查詢結(jié)果對過濾條件中的第二列過濾條...
          • 本發(fā)明涉及自然語言處理、金融和醫(yī)療健康領(lǐng)域,公開了一種自然語言轉(zhuǎn)SQL方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),該方法中利用通過LangChain框架的鏈?zhǔn)剿季S能力連接的關(guān)鍵詞提取工具和大語言模型中,準(zhǔn)確且快速的生成SQL語句,消除技術(shù)技能的壁壘,使業(yè)務(wù)人員...
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