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          • 本發(fā)明涉及火災檢測技術領域,且公開了一種基于遞歸趨勢預測神經(jīng)網(wǎng)絡的多傳感器火災檢測系統(tǒng),傳感器數(shù)據(jù)處理模塊提取得到傳感器的即時讀數(shù),并且計算得到傳感器的趨勢預測值和水平預測值;傳感器數(shù)據(jù)處理模塊與火災預測模塊通過執(zhí)行通信管理服務模塊設定的數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種數(shù)據(jù)全生命周期下的元學習異常檢測方法及系統(tǒng),包括:根據(jù)預設采樣頻率采集原始數(shù)據(jù)流,得到帶有階段標簽的原始數(shù)據(jù)集;對其進行空值?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習任務,采用基于梯度的模型無關元學習框架,以...
          • 基于多模態(tài)數(shù)據(jù)的扶梯故障預測方法、系統(tǒng)、設備及介質(zhì),涉及扶梯故障預測的技術領域。基于多模態(tài)數(shù)據(jù)的扶梯故障預測方法,應用于扶梯運維管理終端,所述方法包括:獲取預設目標時長內(nèi)目標扶梯所處的環(huán)境數(shù)據(jù)以及目標扶梯運行時的多模態(tài)運行數(shù)據(jù);對多模態(tài)運行...
          • 本發(fā)明公開了一種基于擬態(tài)思想的代碼動態(tài)混淆編譯方法、系統(tǒng)及設備。所述方法包括:源碼感知,結(jié)合大型語言模型與專家知識,對關鍵函數(shù)進行編譯器注釋;提取全局字符串常量,將字符的ASCII值編碼為MBA表達式,在常量被使用處插入解碼函數(shù),并對數(shù)據(jù)段...
          • 本申請實施例提供一種基于退役風機的三維塔筒建筑構(gòu)建方法、裝置及設備,涉及風機技術領域和三維模型技術領域。該方法包括:對展示的三維的塔筒部件,進行切割處理,得到多個三維的塔筒子部件;響應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、指揮節(jié)點、火力節(jié)點以及目標的通聯(lián)關系,構(gòu)建鏈內(nèi)節(jié)點的可達性矩陣模型,將可達性矩陣表達為方格圖形式,基于目標偵察節(jié)點?指揮節(jié)點?火力節(jié)點?目標的四個區(qū)域采取逆時針...
          • 本發(fā)明涉及房屋抗震評估技術領域,具體為基于深度學習的農(nóng)村房屋抗震評估方法,包括以下步驟:S1、收集農(nóng)村房屋的房齡信息,精確記錄房屋自建成起的時間跨度;運用搭載多鏡頭的圖像采集設備,對房屋外觀進行圖像采集;S2、對采集到的房屋房齡、外觀圖像、...
          • 本發(fā)明涉及計算機仿真技術領域,具體為一種防撞墻受力測試數(shù)字孿生系統(tǒng)及方法。系統(tǒng)包括:物理防撞墻模塊布設有多種傳感器以采集實際數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)采集模塊負責對傳感器數(shù)據(jù)預處理后傳輸;數(shù)據(jù)處理模塊通過構(gòu)建并校準參數(shù)化有限元模型,結(jié)合人工智能算法對防撞墻...
          • 本申請?zhí)峁┮环N基于3D建模的建筑結(jié)構(gòu)智能設計方法、系統(tǒng)、電子設備及存儲介質(zhì),涉及建筑智能設計領域,包括以下步驟:通過無人機、傾斜攝影和激光掃描獲取三維數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)清理、變換和篩選;利用深度學習模型對點云數(shù)據(jù)進行特征提取和語義分割;采用深度...
          • 本發(fā)明提供一種中文頸部血管超聲提示生成方法及系統(tǒng),屬于文本數(shù)據(jù)處理技術領域,首先,對文本進行中文分詞從而轉(zhuǎn)為詞序列并在序列首尾添加起止標記;在序列之間替換分隔標記并制作指導序列;其次,搭建多注意力機制LSTM網(wǎng)絡,包含Bi?LSTM編碼器部...
          • 本發(fā)明公開一種防偽碼、生成方法、識別方法,所述防偽碼包括若干印點,所述印點的直徑為23微米至80微米,任意兩相鄰印點的邊緣距離大于80微米;所述防偽碼內(nèi)至少設置一定位圖形,所述定位圖形包括圓心以及圍繞所述圓心、位于預設半徑圓周上的若干均勻分...
          • 本發(fā)明涉及人工智能技術領域,具體提供了一種知識庫智能分析方法及系統(tǒng),基于Streamable Http協(xié)議,首先,定期抽取業(yè)務系統(tǒng)中數(shù)據(jù)形成內(nèi)部知識庫,并對數(shù)據(jù)進行預處理,然后提供模型調(diào)用、模型微調(diào)、向量化處理和采用自適應微調(diào)算法,之后,進...
          • 本發(fā)明公開了基于城市更新改造的運營場景重建數(shù)據(jù)采集方法及系統(tǒng),包括如下步驟:步驟一:捕獲場景圖像;步驟二:對場景圖像進行實時環(huán)境感知,檢測出待重建物體,并重建其三維表示數(shù)據(jù);步驟三:基于三維表示數(shù)據(jù)和預設距離閾值,確定重建目標;步驟四:根據(jù)...
          • 本發(fā)明提供了一種基于的FAR Pl anner全局路徑規(guī)劃算法的機器人導航方法,包括以下步驟:如具有已知地圖數(shù)據(jù)則檢測是否存在動態(tài)障礙物移開,若是則根據(jù)局部可視圖進行導航,導航結(jié)束時將該局部可視圖更新至地圖數(shù)據(jù),若否則根據(jù)歷史軌跡數(shù)據(jù)進行導...
          • 本發(fā)明公開了一種減污降碳型的農(nóng)業(yè)面源污染的凈化方法,具體涉及環(huán)保領域,包括監(jiān)測區(qū)域劃分、凈化數(shù)據(jù)采集、凈化數(shù)據(jù)分析以及綜合分析。本發(fā)明通過構(gòu)建四維監(jiān)測體系同步量化污染物去除與碳截留過程,精準解析農(nóng)業(yè)面源系統(tǒng)的物質(zhì)能量流動規(guī)律,彌補傳統(tǒng)技術碳...
          • 本發(fā)明公開了一種農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)劃方法及系統(tǒng),方法包括獲取目標種植區(qū)域的多維度數(shù)據(jù),基于多維度數(shù)據(jù)計算可種植農(nóng)作物的與目標種植區(qū)域的綜合適配度,根據(jù)綜合適配度選取目標農(nóng)作物;獲取目標農(nóng)作物的預測產(chǎn)量,基于預測產(chǎn)量,計算預測收益;深度融合綜合適配...
          • 本發(fā)明公開了抽水蓄能電站洞外控制網(wǎng)構(gòu)建方法、系統(tǒng)、設備和介質(zhì),涉及點位數(shù)據(jù)處理技術領域,根據(jù)洞外地形特征,通過獲取多源地形數(shù)據(jù),將多個因素集成到一個統(tǒng)一的評估框架中,為控制網(wǎng)布局提供了全面的參考依據(jù),并且考慮地形特征和多因素權(quán)重,進行控制網(wǎng)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于多智能體技術的大型灌區(qū)節(jié)水數(shù)字調(diào)度方法;方法通過采集灌區(qū)內(nèi)的全要素數(shù)據(jù)信息,包括水文水質(zhì)、植物蓄水灌溉、土壤墑情和氣象監(jiān)測等,并更新到預先建立的反應型多智能體網(wǎng)絡中;所述反應型多智能體網(wǎng)絡由多個智能體組成,它們之間數(shù)據(jù)信...
          • 本發(fā)明公開了基于深度學習的水利工程安全風險預警方法,S1、獲取高流速回注井的監(jiān)測數(shù)據(jù),并進行歸一化處理;S2、基于凱萊流形模糊推理算法,構(gòu)建模糊邏輯推理模型,確定初始推理路徑;S3、基于滲流拉格朗日優(yōu)化模型,在高維凱萊流形空間內(nèi)優(yōu)化推理路徑...
          • 本發(fā)明提供一種復雜氣象環(huán)境下飛行器數(shù)字孿生態(tài)勢推演與風險評估方法,屬于數(shù)據(jù)處理技術領域,該復雜氣象環(huán)境下飛行器數(shù)字孿生態(tài)勢推演與風險評估方法包括采集處理天氣數(shù)據(jù),涵蓋風向、風速等參數(shù);獲取飛行器性能參數(shù)并建庫;輸入解析飛行計劃。通過建立包含...
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