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          • 本發(fā)明公開了一種基于運(yùn)動(dòng)調(diào)制注意力時(shí)空特征金字塔的視頻目標(biāo)檢測(cè)方法,包括如下步驟:1)CNN特征提取;2)運(yùn)動(dòng)特征提取;3)位置編碼;4)特征向量轉(zhuǎn)換;5)運(yùn)動(dòng)信息增強(qiáng);6)層級(jí)空間注意力計(jì)算;7)時(shí)間注意力計(jì)算;8)預(yù)測(cè)目標(biāo)檢測(cè)結(jié)果。本發(fā)...
          • 本發(fā)明屬于氣象監(jiān)測(cè)與智能感知技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種海陸復(fù)雜氣象條件下鐵塔探頭的歷史相似與深度學(xué)習(xí)的能見度感知算法。先利用鐵塔上的探頭采集海陸區(qū)域內(nèi)的氣象數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù),構(gòu)建多維數(shù)據(jù)樣本庫;通過對(duì)氣象數(shù)據(jù)和圖像數(shù)據(jù)的分析,提取關(guān)鍵特征...
          • 本發(fā)明公開了基于多分支特征融合與注意力機(jī)制的圖像融合系統(tǒng)及方法,屬于多模態(tài)醫(yī)學(xué)圖像融合領(lǐng)域,解決了單一尺度特征提取不足、注意力機(jī)制建模不充分、多尺度融合策略低效、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜導(dǎo)致的特征捕捉不全、權(quán)重分配不合理、信息冗余或丟失等問題。本發(fā)明構(gòu)...
          • 本發(fā)明實(shí)施例提供一種清潔設(shè)備的臟污處理方法、清潔設(shè)備及機(jī)器可讀存儲(chǔ)介質(zhì),屬于清潔機(jī)器技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取目標(biāo)區(qū)域中疑似臟污的第一圖像,并對(duì)所述疑似臟污進(jìn)行清潔;獲取包含所述疑似臟污的第二圖像;將所述第一圖像和第二圖像中的疑似臟污進(jìn)行...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N交通基礎(chǔ)設(shè)施的異常檢測(cè)方法、系統(tǒng)、介質(zhì)和設(shè)備,涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取交通基礎(chǔ)設(shè)施的圖像數(shù)據(jù);提取圖像數(shù)據(jù)的視覺特征,以及對(duì)應(yīng)異常描述文本的語義向量特征利用多模態(tài)模型將視覺特征和語義向量特征映射至同一嵌入空間,...
          • 本發(fā)明提供了一種適用于工程機(jī)械非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景的多源感知方法,涉及工程機(jī)械環(huán)境感知技術(shù)領(lǐng)域,先對(duì)LiDAR點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,生成與RGB圖像對(duì)齊的2D透視圖,為后續(xù)的特征提取提供基礎(chǔ)。圖像分支利用改進(jìn)的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行語義分割,而點(diǎn)云分支則通...
          • 本發(fā)明提供了一種基于視覺自回歸模型的數(shù)字人生成系統(tǒng),所述系統(tǒng)基于視覺自回歸模型引入BSQ多尺度圖像分詞器、條件圖像引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)和時(shí)序注意力層構(gòu)建數(shù)字人生成模型,利用溫度圖調(diào)整時(shí)序注意力權(quán)重分布,實(shí)現(xiàn)人物身份標(biāo)簽和顏色編碼圖像序列引導(dǎo)的目標(biāo)數(shù)字人...
          • 本申請(qǐng)?zhí)岢隽艘环N基于殘差去器擴(kuò)散的MRI影像重建模型的構(gòu)建方法及應(yīng)用,包括以下步驟:獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,將訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中多模態(tài)MRI影像中的加噪模態(tài)作為目標(biāo)模態(tài),非加噪模態(tài)作為先驗(yàn)?zāi)B(tài),基于先驗(yàn)?zāi)B(tài)獲取先驗(yàn)?zāi)[瘤掩碼,將訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中每一多模態(tài)MRI...
          • 本發(fā)明公開了一種基于視覺大模型的運(yùn)動(dòng)軌跡構(gòu)建方法,涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:采用基于卡爾曼濾波的目標(biāo)跟蹤算法,從原始激光雷達(dá)點(diǎn)云與原始視頻流中生成平滑的時(shí)序同步軌跡;應(yīng)用結(jié)合最小描述長(zhǎng)度原則與視覺語言模型語義校驗(yàn)的混合方法,將軌跡分...
          • 本發(fā)明公開了一種XR場(chǎng)景實(shí)時(shí)人體姿態(tài)追蹤方法及系統(tǒng),本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,解決了無法突破視覺與時(shí)序特征的模態(tài)壁壘以及擴(kuò)散模型退化的技術(shù)問題,本發(fā)明通過針對(duì)RGB圖像,動(dòng)態(tài)高斯濾波和ROI裁剪,既抑制噪聲又聚焦人體區(qū)域,歷史姿態(tài)歸一化...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了光伏板組件分割方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,深度學(xué)習(xí)語義分割能夠精準(zhǔn)地識(shí)別出全部光伏板區(qū)域,并將光伏板區(qū)域映射至光伏板紅外熱圖像中,獲得紅外光伏板區(qū)域,通過對(duì)每個(gè)紅外光伏板區(qū)域進(jìn)行邊緣檢測(cè)和直線檢測(cè)處理...
          • 本發(fā)明公開了一種晶體生長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)檢測(cè)方法以及系統(tǒng),本發(fā)明涉及晶體檢測(cè)的技術(shù)領(lǐng)域,基于各個(gè)晶體生長(zhǎng)區(qū)域的場(chǎng)景識(shí)別而確定對(duì)應(yīng)的晶體生長(zhǎng)場(chǎng)景,根據(jù)多個(gè)晶體特征的形態(tài)、對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和對(duì)應(yīng)的晶體生長(zhǎng)場(chǎng)景確定晶體生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)圖,保證了晶體生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)圖的精準(zhǔn)性...
          • 本發(fā)明公開了基于瑕疵判斷模型的紡織服裝瑕疵圖案數(shù)據(jù)處理方法,涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括以下步驟:粗略篩選、精細(xì)篩選和綜合決策。本發(fā)明首先判斷各紡織服裝圖案是否存在結(jié)構(gòu)類瑕疵,若存在結(jié)構(gòu)類瑕疵,則進(jìn)行結(jié)構(gòu)類瑕疵反饋修正,否則獲取各紡織服...
          • 本發(fā)明公開了一種基于超高開關(guān)比憶阻器驅(qū)動(dòng)的片上圖像識(shí)別方法,屬于圖像識(shí)別領(lǐng)域,本發(fā)明旨在解決現(xiàn)有的被動(dòng)憶阻器陣列在片上神經(jīng)形態(tài)計(jì)算中面臨串?dāng)_的問題,本發(fā)明包括以下步驟:輸入圖像;對(duì)所述輸入圖像進(jìn)行預(yù)處理,獲取輸入圖像像素的相對(duì)強(qiáng)度排序矩陣;...
          • 本發(fā)明涉及鋰電池檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種覆蓋全工藝的鋰電池輕量級(jí)視覺檢測(cè)方法及系統(tǒng)。該方法包括:獲取鋰電池生產(chǎn)全工藝的多個(gè)檢測(cè)階段,采集各階段實(shí)時(shí)視覺圖像并進(jìn)行預(yù)處理;通過缺陷類型判別器對(duì)預(yù)處理圖像數(shù)據(jù)匹配缺陷類型,計(jì)算各階段檢測(cè)置信度并融...
          • 本發(fā)明涉及圖像識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于圖像識(shí)別的便攜式終端外觀缺陷智能檢測(cè)方法;根據(jù)外觀圖像的灰度分布特征獲得邊緣點(diǎn);根據(jù)邊緣點(diǎn)的分布位置特征和方向特征獲得缺陷強(qiáng)參考點(diǎn);根據(jù)不同預(yù)設(shè)光照強(qiáng)度下像素點(diǎn)之間的灰度獲得灰度變化相似度并對(duì)像素...
          • 本發(fā)明適用于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,提供了動(dòng)態(tài)光學(xué)散射成像恢復(fù)及位移預(yù)測(cè)方法、系統(tǒng)和裝置。所述動(dòng)態(tài)光學(xué)散射成像恢復(fù)及位移預(yù)測(cè)方法包括:獲取第二散斑圖像;通過雙向時(shí)序?相位循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分別從時(shí)序正序和時(shí)序逆序提取所述第二散斑圖像的運(yùn)動(dòng)特征,融合得...
          • 本申請(qǐng)涉及電力交易領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于區(qū)塊鏈共識(shí)的電力交易智能算法平臺(tái)。該方法包括:獲取實(shí)時(shí)綠電加密數(shù)據(jù)集,將實(shí)時(shí)綠電加密數(shù)據(jù)集上傳至區(qū)塊鏈節(jié)點(diǎn),生成未激活數(shù)字綠證數(shù)據(jù)集;基于未激活數(shù)字綠證數(shù)據(jù)集,生成并網(wǎng)驗(yàn)證指令,將未激活數(shù)字綠證數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明涉及圖像識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于圖像識(shí)別技術(shù)的門店LED展示柜屏幕內(nèi)容智能推送方法,包括:通過廣角攝像頭實(shí)時(shí)采集門店環(huán)境圖像,識(shí)別顧客的面部朝向角度與身體朝向角度;結(jié)合顧客與LED屏幕的空間直線距離,計(jì)算實(shí)時(shí)關(guān)注度權(quán)重;融合聚合關(guān)注...
          • 本申請(qǐng)公開了基于大數(shù)據(jù)的道路路面測(cè)量數(shù)據(jù)分析方法及系統(tǒng),屬于道路病害檢測(cè)與維護(hù)管理領(lǐng)域,本申請(qǐng)獲取路面路基病害數(shù)據(jù),并通過沉降數(shù)據(jù)評(píng)估路基坡率變化情況,構(gòu)建病害演變模型,將路面裂縫寬度和差異沉降量導(dǎo)入病害演變模型中,綜合熱應(yīng)力、交通荷載、材...
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