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          • 本發(fā)明涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種考慮領(lǐng)域異質(zhì)性的聯(lián)邦語(yǔ)義分割方法、系統(tǒng)及裝置,包括:接收服務(wù)器發(fā)送的上一輪訓(xùn)練的泛化全局模型,并將此作為本地模型的初始模型參數(shù);采用本地模型,提取本輪訓(xùn)練的本地圖像的特征圖和類別掩碼;采用本地模型進(jìn)行標(biāo)...
          • 本申請(qǐng)公開了一種模型訓(xùn)練方法、對(duì)象分割方法、裝置以及電子設(shè)備,其中,方法包括:獲取多個(gè)點(diǎn)云數(shù)據(jù),每個(gè)點(diǎn)云數(shù)據(jù)包括至少一個(gè)對(duì)象;對(duì)每個(gè)點(diǎn)云數(shù)據(jù),獲取點(diǎn)云數(shù)據(jù)中每個(gè)點(diǎn)的語(yǔ)義信息;根據(jù)每個(gè)點(diǎn)云數(shù)據(jù)中每個(gè)點(diǎn)的語(yǔ)義信息,確定每個(gè)點(diǎn)的標(biāo)簽,標(biāo)簽用于指示...
          • 本發(fā)明涉及一種基于協(xié)同注意力的高光譜圖像分類方法、系統(tǒng)及設(shè)備,其中,基于協(xié)同注意力的高光譜圖像分類方法,通過三個(gè)并行的注意力模塊同時(shí)提取其空間維度和光譜維度的信息,實(shí)現(xiàn)多角度的特征提取為后續(xù)的特征提取和分類提供了基礎(chǔ);并創(chuàng)新性的利用協(xié)同注意...
          • 本發(fā)明涉及基于確概雙注意力的高光譜圖像分類方法及模型,其中,該分類方法包括對(duì)高光譜圖像的原始特征進(jìn)行確定性注意力處理,得到確定性注意力特征;對(duì)高光譜圖像的原始特征進(jìn)行概率性注意力處理,得到概率性注意力特征;對(duì)確定性注意力特征和概率性注意力特...
          • 本發(fā)明提供了一種基于電路自舉和SNN的腦腫瘤分類方法及系統(tǒng),屬于醫(yī)學(xué)影像分析技術(shù)領(lǐng)域,SNN模型包括特征提取層、至少一個(gè)脈沖神經(jīng)單元以及輸出脈沖神經(jīng)元層,脈沖神經(jīng)單元包括第一脈沖神經(jīng)元層和自舉電路;其方法包括:基于特征提取層對(duì)接收的加密磁共...
          • 本發(fā)明公開了一種基于圖像處理的洪澇災(zāi)后評(píng)估方法,涉及洪澇災(zāi)害監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)洪澇災(zāi)害的評(píng)估并未考慮障礙物堆積,進(jìn)而導(dǎo)致災(zāi)害評(píng)估及災(zāi)害告警不夠精確的問題。本發(fā)明首先基于無(wú)人機(jī)巡航拍攝的圖像進(jìn)行圖像識(shí)別和分析,記錄障礙物區(qū)域的面...
          • 本發(fā)明公開了一種基于機(jī)器視覺的活魚運(yùn)輸質(zhì)量評(píng)估方法及系統(tǒng),包括:獲取水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息,根據(jù)所述水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息對(duì)運(yùn)輸水體進(jìn)行分析,得到運(yùn)輸水體分析信息;對(duì)運(yùn)輸魚體進(jìn)行監(jiān)測(cè),獲取魚體監(jiān)測(cè)信息,根據(jù)所述魚體監(jiān)測(cè)信息分析運(yùn)輸魚體的外觀狀態(tài),得到外觀狀態(tài)分...
          • 本發(fā)明提供一種建筑物定損分類方法及裝置,該方法包括:根據(jù)社交媒體數(shù)據(jù)獲取多個(gè)建筑物的分類信息和地理位置信息,根據(jù)遙感影像數(shù)據(jù)獲取多個(gè)建筑物對(duì)應(yīng)的各像素點(diǎn)在震前與震后的相關(guān)系數(shù);將分類信息和地理位置信息分別與多個(gè)建筑物對(duì)應(yīng)的遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行空...
          • 本申請(qǐng)公開了一種綠視指數(shù)估計(jì)模型構(gòu)建及綠視指數(shù)監(jiān)測(cè)方法、裝置,屬于地理信息技術(shù)領(lǐng)域,所述方法為:獲取若干遙感切片圖像以及所述遙感切片圖像各自對(duì)應(yīng)的若干街景圖像;其中,每張所述遙感切片圖像各自對(duì)應(yīng)一道路網(wǎng)絡(luò);根據(jù)所述若干街景圖像,確定對(duì)應(yīng)所述...
          • 本申請(qǐng)公開了一種物料運(yùn)輸車傾倒檢測(cè)方法、裝置及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。涉及人工智能及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,該方法包括:通過安裝在預(yù)設(shè)高度范圍內(nèi)的監(jiān)控設(shè)備采集物料運(yùn)輸車圖像;將物料運(yùn)輸車圖像輸入目標(biāo)模型,得到物料運(yùn)輸車的傾倒行為檢測(cè)結(jié)果,其中,目標(biāo)模型通過卷積...
          • 本申請(qǐng)涉及一種車輛識(shí)別碼的識(shí)別方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。所述方法包括:確定待識(shí)別圖像的圖像質(zhì)量;待識(shí)別圖像包含待識(shí)別的車輛識(shí)別碼;若圖像質(zhì)量滿足預(yù)設(shè)的圖像質(zhì)量條件,則對(duì)待識(shí)別圖像進(jìn)行圖像增強(qiáng)處理和去噪重建處理,得到待...
          • 本發(fā)明提供一種圖像描述方法、系統(tǒng)、存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備,所述方法包括以下步驟:對(duì)圖像進(jìn)行目標(biāo)檢測(cè),獲取所述圖像中的目標(biāo)對(duì)象;對(duì)所述圖像進(jìn)行全景分割,獲取所述圖像中的場(chǎng)景;獲取輸入文本提示,所述輸入文本提示用于指示根據(jù)所述目標(biāo)對(duì)象和所述場(chǎng)景描述...
          • 本申請(qǐng)屬于人體檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于人工智能的學(xué)習(xí)狀態(tài)檢測(cè)方法及裝置,該方法包括:獲取自主學(xué)習(xí)視頻數(shù)據(jù)并提取多個(gè)圖像幀;將圖像幀輸入MediaPipe模型,得到人體骨架關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo);將各個(gè)圖像幀的人體骨架關(guān)鍵點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行時(shí)序排序,得到骨架...
          • 本申請(qǐng)公開了一種逗留時(shí)長(zhǎng)的更新方法及裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及電子裝置,涉及智慧家庭技術(shù)領(lǐng)域,該逗留時(shí)長(zhǎng)的更新方法包括:在通過第一設(shè)備檢測(cè)到目標(biāo)對(duì)象接近第二設(shè)備的識(shí)別范圍的情況下,獲取目標(biāo)對(duì)象在所述識(shí)別范圍內(nèi)的第一逗留時(shí)長(zhǎng),其中,所述第一設(shè)備部署在所...
          • 本發(fā)明提供一種基于多智能體交通信號(hào)的路口缺失信息處理方法,屬于交通控制系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域。將交通信號(hào)控制中的多智能體強(qiáng)化學(xué)習(xí)建模為部分可觀測(cè)鄰居智能體感知型馬爾可夫博弈;在每個(gè)交通信號(hào)控制節(jié)點(diǎn)部署獨(dú)立智能體,將智能體劃分為可觀測(cè)智能體和不可觀測(cè)智...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N車輛安全行駛方法、控制系統(tǒng)及車載終端;所述車輛安全行駛方法包括:獲取目標(biāo)行駛區(qū)域的降雨量,以獲得第一安全速度,并基于降雨量進(jìn)行一次安全車道預(yù)測(cè);然后基于一次安全車道預(yù)測(cè)結(jié)果和目標(biāo)行駛區(qū)域的車輛基本安全信息進(jìn)行二次安全車道預(yù)測(cè),...
          • 一種溫變膠印形成的防偽圖案及其制備方法,防偽圖案包括基底層、膠印層和溫變層,基底層包含底布,用于提供支撐和附著基礎(chǔ),膠印層包含打底層,膠印層通過第一油墨在打底層上印制初始圖案,溫變層通過第二油墨對(duì)膠印層上的初始圖案進(jìn)行覆蓋印刷以形成防偽圖案...
          • 本發(fā)明提供一種支撐結(jié)構(gòu)、顯示模組及顯示裝置,應(yīng)用于顯示技術(shù)領(lǐng)域。該支撐結(jié)構(gòu)包括:呈板狀結(jié)構(gòu)且能夠彎折的第一支撐體,第一支撐體的第一區(qū)域上形成有間隔的多個(gè)支撐部,多個(gè)支撐部之間形成為鏤空結(jié)構(gòu);多個(gè)第二支撐體,多個(gè)第二支撐體均位于第一支撐體的第...
          • 本發(fā)明公開了一種基于分支預(yù)測(cè)的高精度序列重構(gòu)方法,包括:獲取副本序列矩陣,設(shè)置序列重構(gòu)參數(shù)并計(jì)算序列分組長(zhǎng)度;基于刪除檢測(cè)碼對(duì)副本序列矩陣中的每一條副本序列均進(jìn)行分組,得到所有副本序列分組后的起始位置集合,進(jìn)而得到分組后的副本序列矩陣;使用...
          • 本發(fā)明涉及一種預(yù)測(cè)8620H鋼鐵材料淬透性的方法,屬于鋼鐵材料質(zhì)量控制方法技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的技術(shù)方案是:基于8620H鋼鐵材料淬透性數(shù)據(jù)集,應(yīng)用一種以上機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行模型訓(xùn)練,分別構(gòu)建各算法的8620H鋼鐵材料淬透性預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)鋼材的關(guān)...
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