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          • 本發(fā)明涉及電力巡檢技術(shù)領(lǐng)域,具體提供了一種基于相似度計算生成工作票的電力巡檢方法,其包括:接收巡檢終端輸入的操作描述和檢修范圍。根據(jù)與操作描述的文本相似度,在歷史票數(shù)據(jù)庫中對歷史工作票進(jìn)行一次排序,得到第一備選工作票。根據(jù)文本相似度以及與檢...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理領(lǐng)域,具本涉及一種基于圖像識別的IBMS中能源使用效率評估方法,解決傳統(tǒng)靜態(tài)能效評估與實際動態(tài)人耗脫節(jié)的問題。方法包括:同步采集樓層能耗功率與圖像數(shù)據(jù);基于圖像變化像素波動計算攝像頭區(qū)域穩(wěn)定性權(quán)重(第一權(quán)重);通過幀差分與...
          • 本發(fā)明提供一種基于數(shù)字孿生的城市地下電纜管網(wǎng)管理方法及系統(tǒng),首先整合城市地下電纜管網(wǎng)的基礎(chǔ)屬性與實時感知數(shù)據(jù),構(gòu)建包含物理實體數(shù)字化復(fù)現(xiàn)及實體間動態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系的管網(wǎng)數(shù)字孿生映射模型,通過預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)交互協(xié)議持續(xù)輸入物理管網(wǎng)實時運行狀態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動模型...
          • 本發(fā)明公開了基于五員角色轉(zhuǎn)化的流動人口動態(tài)協(xié)同治理方法,屬于社區(qū)治理技術(shù)領(lǐng)域,具體包括:采集流動人口事件信息及治理主體的空間坐標(biāo)與職能屬性,根據(jù)事件類型與空間坐標(biāo)匹配關(guān)系激活對應(yīng)角色屬性,基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建時空推演沙盤,注入角色行為特征參數(shù),...
          • 本發(fā)明涉及交通運輸管理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種地鐵車載信息智能展示方法及系統(tǒng)。該方法包括以下步驟:獲取列車運行狀態(tài)數(shù)據(jù)、車廂環(huán)境感知數(shù)據(jù)以及列車事件流數(shù)據(jù);根據(jù)車廂環(huán)境感知數(shù)據(jù)進(jìn)行乘客行為分析,得到乘客行為數(shù)據(jù);根據(jù)乘客行為數(shù)據(jù)得到聚焦態(tài)勢數(shù)...
          • 本申請涉及海洋地球物理勘探與測繪技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種多源、多物理場重力數(shù)據(jù)超分辨率重建方法。所述方法包括:獲取預(yù)處理后的低分辨率衛(wèi)星測高重力數(shù)據(jù)和預(yù)處理后的高分辨率船載重力數(shù)據(jù),構(gòu)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;構(gòu)建對偶回歸深度學(xué)習(xí)模型;利用所述訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對...
          • 本發(fā)明公開基于物理擴散模型的高光譜圖像超分辨率方法及裝置。本發(fā)明獲取低分辨率高光譜圖像和對應(yīng)高分辨率多光譜圖像;從高分辨率多光譜圖像中提取邊緣信息和語義信息;將低分辨率高光譜圖像、邊緣信息、語義信息輸入至物理擴散模型,重建得到高分辨率高光譜...
          • 本發(fā)明涉及一種基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的圖像融合模型魯棒性增強方法,涉及圖像融合技術(shù)領(lǐng)域,以解決現(xiàn)有技術(shù)中融合方法魯棒性差,普適能力低,融合結(jié)果容易失真的技術(shù)問題。該方法包括以下步驟:獲取來自同一場景且已完成圖像配準(zhǔn)的原始紅外圖像與原始可見光圖像...
          • 本發(fā)明涉及用于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于圖像處理的城市圖像去霧方法,包括:采集城市圖像,并篩選出霧圖;對霧圖進(jìn)行分區(qū),獲得真實區(qū)域和非真實區(qū)域,其中非真實區(qū)域包括天空區(qū)域和光滑反光區(qū)域;分別獲得真實區(qū)域、天空區(qū)域以及光滑反光區(qū)域的透射率...
          • 本發(fā)明公開了一種掃描光場成像中運動偽影的優(yōu)化方法及裝置,該方法包括以下步驟:獲取待優(yōu)化的單幀原始光場圖像;通過像素重排將原始光場圖像按照空間及角度信息重排為空間?角度圖像;對空間?角度圖像進(jìn)行周期性掃描,得到不同空間位置和角度方向的亞像素,...
          • 本申請?zhí)峁┮环N基于可學(xué)習(xí)頻域模塊的MRI缺失模態(tài)生成方法,實現(xiàn)對腦膠質(zhì)瘤醫(yī)學(xué)多模態(tài)影像任意缺失模態(tài)進(jìn)行重構(gòu)、合成。該方法包括:獲取腦腫瘤多模態(tài)MRI影像的訓(xùn)練集和測試集,其中,訓(xùn)練集和測試集包括多個樣本,且每個樣本包括四個原始模態(tài)圖像,每個...
          • 本申請屬于水下圖像增強技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于視覺?文本融合的水下圖像增強方法及系統(tǒng),方法的步驟為:構(gòu)建基于視覺?文本融合的增強網(wǎng)絡(luò);增強網(wǎng)絡(luò)包括用以對圖像進(jìn)行處理生成增強圖像的生成器和用以判定圖像是真實圖像還是生成器生成圖像的判別器,生成器...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種鈦金屬表面檢測用圖像增強方法及系統(tǒng)。其方法包括:將待處理的鈦金屬表面圖像從RGB空間轉(zhuǎn)換至HSI空間,獲取其亮度分量,將初始反射分量分解為多個高頻子帶系數(shù)和一個低頻子帶系數(shù),確定各像素點的各向異性程度...
          • 本發(fā)明公開了一種屏幕外觀缺陷的非線性智能評價方法,包括以下步驟:通過工業(yè)攝像機對屏幕進(jìn)行成像,檢測并提取缺陷區(qū)域,計算每個缺陷的多維特征向量;對一系列典型缺陷樣本進(jìn)行人工評價,將每個缺陷樣本及其特征向量與評價結(jié)果關(guān)聯(lián),構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫;基于收...
          • 本發(fā)明涉及電力設(shè)備檢測領(lǐng)域,尤其涉及一種用于電力工程現(xiàn)場的電力設(shè)備智能檢測方法,方法包括:獲取電力設(shè)備圖像和灰度圖像,計算灰度圖像中每個像素點的關(guān)注權(quán)重;將電力設(shè)備圖像輸入至YOLOv5網(wǎng)絡(luò)模型內(nèi),由骨干網(wǎng)絡(luò)輸出多個第一特征圖;利用關(guān)注權(quán)重...
          • 本申請公開了一種基于行程編碼的孔洞填充方法與圖像處理裝置,涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:對所述二值圖像進(jìn)行行程編碼,在行程編碼的合集上進(jìn)行前景表示、外接矩操作、背景差集、孔洞剔除與填充并集。本申請以對行程編碼構(gòu)成的前景目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行孔洞填充...
          • 本方案提供了一種基于提示增強的腹部器官分割SAM模型的構(gòu)建方法和應(yīng)用,獲取腹部器官三維CT影像;將腹部器官三維CT影像輸入到預(yù)訓(xùn)練的輕量級器官分割模型中輸出第一初始分割掩碼,將腹部器官三維CT影像以及全提示框輸入到SAM模型中輸出第二初始分...
          • 本發(fā)明公開了基于圖像灰度值分析的鞋底邊緣檢測方法,本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,通過多個攝像頭獲取待測鞋的彩色圖像并擬合成完整圖像,再轉(zhuǎn)換為灰度圖像;對灰度圖像進(jìn)行區(qū)域分割得到鞋底邊緣灰度圖像,并據(jù)此判斷鞋子是否為瑕疵品,若是則移除并刪除相關(guān)...
          • 本發(fā)明涉及圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于預(yù)制構(gòu)件表面氣孔區(qū)域分布分析的施工質(zhì)量評估方法,該方法包括:獲取預(yù)制構(gòu)件灰度圖像;按預(yù)設(shè)步長擴展各像素點的初始鄰域窗口,滿足擴展終止條件時確定目標(biāo)鄰域窗口;量化目標(biāo)鄰域窗口中像素分布的幾何對稱性,...
          • 本發(fā)明提供了一種軌道扣件彈條異位視覺檢測方法、系統(tǒng)及裝置,涉及軌道扣件檢測技術(shù)領(lǐng)域,方法包括采集軌道全景俯視圖;根據(jù)預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)扣件間距,將軌道全景俯視圖裁剪為單元扣件圖像;依據(jù)扣件在軌道全景俯視圖中的順序,對每個扣件進(jìn)行編號;基于單元扣件圖...
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