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          • 本發(fā)明涉及一種基于深度學(xué)習(xí)的鋼琴演奏糾錯方法、裝置及存儲介質(zhì)。其中的方法獲取用戶音頻特征文件與標(biāo)準(zhǔn)音頻特征文件后,將兩種特征文件輸入訓(xùn)練完成的深度學(xué)習(xí)模型,得到最終的糾錯結(jié)果;其中,深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練過程包括:獲取標(biāo)準(zhǔn)音頻特征文件、擾動音頻...
          • 本公開關(guān)于一種數(shù)據(jù)處理方法、裝置、電子設(shè)備及存儲介質(zhì),該方法通過對視覺內(nèi)容和問題文本分別進(jìn)行特征表示以得到視覺特征和文本特征,并根據(jù)視覺特征確定視覺模態(tài)的視覺基向量,根據(jù)文本特征確定文本模態(tài)的文本基向量,進(jìn)而基于視覺基向量對文本特征進(jìn)行視覺...
          • 本發(fā)明提供了一種用于指部生物特征識別的全視角手指形狀分割方法,采集待識別手指多個方向的圖像,并拼接成全視角指靜脈圖像;將全視角指靜脈圖像輸入至輕量化分割網(wǎng)絡(luò)模型;所述分割網(wǎng)絡(luò)模型從全視角指靜脈圖像中分割出手指輪廓圖像;分割網(wǎng)絡(luò)模型包括依次連...
          • 本發(fā)明公開一種基于異步模板更新的RGBT目標(biāo)跟蹤方法及裝置,涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域。方法包括:本發(fā)明采用了一種單流網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行RGB和TIR模態(tài)特征的聯(lián)合處理,通過單流網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效的跨模態(tài)特征提取,同時(shí)引入異步模板更新策略以充分利用時(shí)間...
          • 本發(fā)明提供一種智能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)數(shù)字化治理服務(wù)平臺,屬于數(shù)字化治理領(lǐng)域,通過三層架構(gòu)體系:基礎(chǔ)設(shè)施感知層、數(shù)據(jù)治理中樞層、服務(wù)應(yīng)用層及多終端交互系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)全鏈條的智能化管理與服務(wù)。平臺集成5G/衛(wèi)星雙模通信、區(qū)塊鏈存證、數(shù)字孿生仿真等技術(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種科技評估指標(biāo)體系交互式構(gòu)建系統(tǒng)、方法、電子設(shè)備及存儲介質(zhì),本發(fā)明通過UI交互層獲取目標(biāo)對象的交互操作以調(diào)用業(yè)務(wù)邏輯層;通過業(yè)務(wù)邏輯層響應(yīng)于交互操作調(diào)用各個模塊完成定制化指標(biāo)體系的構(gòu)建;其中,業(yè)務(wù)邏輯層包括身份認(rèn)證模塊、新建指...
          • 本發(fā)明公開了基于模型三重自適應(yīng)聚合的個性化聯(lián)邦學(xué)習(xí)方法及系統(tǒng),方法如下:S1、服務(wù)器初始化全局模型并根據(jù)客戶端總數(shù)設(shè)置相似性矩陣,將全局模型分發(fā)給每個客戶端;S2、客戶端利用全局模型初始化本地模型,利用本地私有數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練;S3、客戶端保存...
          • 本申請公開了一種大模型的推理加速方法、設(shè)備及存儲介質(zhì),方法包括:將提示信息分別輸入至多個不同的小模型中,分別得到每個小模型輸出的草稿詞元序列;獲取每個小模型對應(yīng)的序列選取數(shù)量,分別從每個小模型輸出的草稿詞元序列中篩選出序列選取數(shù)量個草稿詞元...
          • 本申請公開了一種基于大模型的計(jì)算樹邏輯規(guī)范表達(dá)式生成方法和裝置。其中該方法包括:基于預(yù)設(shè)的大語言模型和提示詞模板獲取自然語言NL到計(jì)算樹邏輯CTL的映射數(shù)據(jù)集;所述映射數(shù)據(jù)集包括多個自然語言與計(jì)算樹邏輯的數(shù)據(jù)對;基于所述映射數(shù)據(jù)集對預(yù)設(shè)的文...
          • 本發(fā)明公開了一種電子元件的搜索裝配方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),其中,該方法獲取裝配策略表和電子元件的裝配傳感數(shù)據(jù);對所述裝配傳感數(shù)據(jù)進(jìn)行裝配驗(yàn)證,得到裝配驗(yàn)證信息;根據(jù)所述裝配驗(yàn)證信息,對所述裝配策略表進(jìn)行策略選擇,得到目標(biāo)裝配策略;根據(jù)所述目...
          • 本發(fā)明提出了基于機(jī)器學(xué)習(xí)的多層頻率選擇表面濾波器逆向設(shè)計(jì)方法,該方法將拓?fù)浣:蛥?shù)建模相結(jié)合,包括:多層頻率選擇表面微波濾波器結(jié)構(gòu)構(gòu)建步驟,構(gòu)建包括金屬諧振貼片和關(guān)鍵物理參數(shù)的濾波器結(jié)構(gòu);訓(xùn)練數(shù)據(jù)集構(gòu)建步驟,構(gòu)建包括輸入輸出數(shù)據(jù)集的訓(xùn)練數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種非參數(shù)化模型的自由曲面圓角特征抑制方法,包括以下步驟:根據(jù)圓角面的幾何特性以及拓?fù)溥B接計(jì)算與圓角特征相鄰曲面的延伸長度和延伸方向,并基于該長度和方向?qū)︵徑用孢M(jìn)行延伸操作;根據(jù)原始鄰接面的邊特性與多個延伸面進(jìn)行布爾并集運(yùn)算,對...
          • 本發(fā)明公開了基于多尺度特征融合的多源時(shí)間序列信號分類方法及設(shè)備。所述方法包括以下步驟:采集多源傳感器時(shí)間序列信號,構(gòu)建數(shù)據(jù)集;構(gòu)建多源時(shí)間序列信號分類模型;利用數(shù)據(jù)集對多源時(shí)間序列信號分類模型進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練后的多源時(shí)間序列信號分類模型;...
          • 本發(fā)明公開了一種分布式光纖傳感信號識別模型的訓(xùn)練方法、系統(tǒng)、介質(zhì)和程序產(chǎn)品,包括:獲取多種已識別的樣本信號;對樣本信號進(jìn)行特征提取,并將提取的特征組合形成數(shù)據(jù)集;將數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集;構(gòu)建LGBM模型;利用訓(xùn)練集對LGBM模型進(jìn)行訓(xùn)...
          • 本發(fā)明公開了一種交流電網(wǎng)潮流N?k故障校核方法及系統(tǒng),包括:獲取電網(wǎng)N?k斷線的歷史故障數(shù)據(jù),并對歷史故障數(shù)據(jù)進(jìn)行降維處理;將降維后的數(shù)據(jù)輸入第一寬度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行訓(xùn)練得到第一預(yù)測模型,基于第一預(yù)測模型獲取其預(yù)測結(jié)果與訓(xùn)練數(shù)據(jù)的殘差;以預(yù)測結(jié)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于軌跡的長期動力學(xué)預(yù)測方法,包括:采集狀態(tài)?動作序列數(shù)據(jù);將采集到的數(shù)據(jù)劃分為多個子軌跡,并構(gòu)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;設(shè)計(jì)軌跡預(yù)測模型,該模型以初始狀態(tài)、控制參數(shù)和顯示的未來時(shí)間序列作為輸入,直接預(yù)測未來時(shí)間序列的狀態(tài);訓(xùn)練軌跡預(yù)測...
          • 本發(fā)明公開了一種數(shù)據(jù)處理方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和程序產(chǎn)品,分別從各個生產(chǎn)流程獲取對應(yīng)的能量流數(shù)據(jù)、物質(zhì)流數(shù)據(jù)以及信息流數(shù)據(jù);對獲取的能量流數(shù)據(jù)、物質(zhì)流數(shù)據(jù)以及信息流數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,得到待整理數(shù)據(jù)集;對待整理數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,...
          • 本發(fā)明公開了一種光譜數(shù)據(jù)自動預(yù)處理方法,在構(gòu)建由采用平滑算法進(jìn)行處理、采用基線矯正算法進(jìn)行處理、采用散射矯正算法進(jìn)行處理、采用數(shù)據(jù)中心化算法進(jìn)行處理和采用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化算法進(jìn)行處理這五個步驟構(gòu)成的預(yù)處理過程后,采用遺傳算法對預(yù)處理過程進(jìn)行優(yōu)化尋...
          • 本發(fā)明涉及可降水量分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種流域可降水量時(shí)空演變特征及發(fā)展趨勢的分析方法,包括在目標(biāo)流域內(nèi)選取多個地面氣象站點(diǎn)的降水量數(shù)據(jù)和地基激光雷達(dá)水汽數(shù)據(jù),并分別與可降水量數(shù)據(jù)參數(shù)做逐月相關(guān)性分析,分析最近N年的四季可降水量隨年份變化趨...
          • 本發(fā)明提供了一種電網(wǎng)二次設(shè)備多變量時(shí)序數(shù)據(jù)的歸集展示系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)管理技術(shù)領(lǐng)域,該系統(tǒng)采用SpringCloud框架構(gòu)建微服務(wù)平臺得到,具體包括:數(shù)據(jù)收集模塊、數(shù)據(jù)歸集模塊和數(shù)據(jù)展示模塊;數(shù)據(jù)收集模塊用于獲取變電站的多變量時(shí)序數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)歸集...
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