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          • 本發(fā)明涉及計算機技術領域,公開了一種信息錄入方法、裝置、設備及介質,包括:獲取待識別的圖像信息,并通過深度學習模型對所述圖像信息進行分析,得到所述圖像信息中的關鍵文本;對所述關鍵文本進行結構化處理,得到結構化處理后的關鍵文本;按照預設字段對...
          • 本申請?zhí)峁┮环N多模態(tài)細胞圖像特征提取方法、電子設備及程序產品,涉及圖像識別技術領域。方法包括:獲取通過拍攝不同顯微鏡下的同一病理細胞樣本得到的多模態(tài)圖像集;對多模態(tài)圖像集進行預處理,得到經過預處理的多模態(tài)圖像集,作為輸入數據;利用預設空間配...
          • 一種基于無人機航空器視覺的林草火災跡地恢復監(jiān)測方法,其特征在于,包括步驟1:構建林草火災跡地恢復監(jiān)測系統(tǒng);步驟2:無人機航空器搭載多光譜相機實時拍攝林地區(qū)域的視頻流遙感數據,并將其轉換為圖像幀數據;步驟3:圖像預處理模塊對圖像幀數據進行預處...
          • 本申請公開了場景信息識別方法、模型的訓練方法及相關裝置,該方法包括:獲取對目標場景采集得到的場景圖像;利用場景信息識別模型的語義網絡對所述場景圖像進行語義預測,得到所述場景圖像的語義預測結果,其中,所述語義預測結果包括所述場景圖像中不同像素...
          • 本公開提出一種用于煤炭行業(yè)異常檢測模型的輕量化設計方法,該方法包括:獲取礦井中的樣本圖像數據和樣本時序數據;根據樣本圖像數據和樣本時序數據對第一初始異常檢測模型進行訓練,得到第一目標異常檢測模型;對第一目標異常檢測模型進行輕量化處理,得到第...
          • 本申請?zhí)峁┝说牟馁|屬性預測模型的訓練方法,通過獲取待訓練圖像和所述待訓練圖像對應的法向圖;將所述待訓練圖像輸入到第一編碼器,獲得所述待訓練圖像的特征數據,將所述法向圖輸入至第二編碼器,獲得所述法向圖的特征數據;所述待訓練圖像的特征數據、所述...
          • 本發(fā)明屬于水質檢測技術領域,公開了一種基于格拉姆角場圖像的水質監(jiān)測方法及裝置,包括:獲取待監(jiān)測水體的吸光度曲線數據,通過格拉姆角場將吸光度曲線數據轉變?yōu)閳D像數據;將圖像數據輸入預訓練的水質監(jiān)測模型,通過水質監(jiān)測模型執(zhí)行如下步驟:提取圖像數據...
          • 本發(fā)明公開了一種基于三胞胎寬度神經網絡的目標檢測方法,包括:S1、圖像預處理;S2、提取特征;S3、圖像轉化;S4、圖像融合及數據增強;S5、YOLOV5模型訓練及檢測。本發(fā)明提供一種基于三胞胎寬度神經網絡的目標檢測方法,將寬度學習系統(tǒng)作為...
          • 本申請?zhí)峁┮环N簽名圖像生成方法、裝置、計算機設備及計算機可讀存儲介質,屬于人工智能領域。該簽名圖像生成方法包括:獲取初始簽名圖像;根據所述初始簽名圖像的像素大小,生成包含遮擋區(qū)域的目標遮罩圖像;基于所述目標遮罩圖像對所述初始簽名圖像進行擦除...
          • 本申請公開了一種光子計數CT成像方法、裝置及光子計數CT系統(tǒng),方法包括:獲取實時圖像對應多個目標能量段的融合規(guī)則;根據融合規(guī)則,對多能譜原始數據中多個目標能量段的數據進行融合處理,獲得處理數據;多能譜原始數據包括多個目標能量段的數據;將處理...
          • 本發(fā)明提供了基于視覺的港機設備移動距離檢測方法及系統(tǒng),涉及計算機視覺技術領域,該方法通過在龍門吊兩側對稱部署工業(yè)相機組,通過多光譜成像模塊實時采集地面標識圖像;基于標定板計算徑向和切向的畸變系數,建立貝位號與圖像坐標的轉換映射關系,結合GP...
          • 本發(fā)明提供一種感知一致的水下圖像增強方法,涉及圖像增強的技術領域。所述方法包括:首先,對原始圖像進行雙通道顏色補償、白平衡校正與直方圖對比度增強,獲取顏色增強圖像;其次,對其亮度通道進行中值濾波與伽馬校正,生成多曝光圖像序列;再提取各曝光圖...
          • 本說明書實施例公開了一種用于嵌入水印的方法、裝置、存儲介質及電子設備,該方法首先從第一目標圖像中獲取待嵌入水印的第一圖像塊,并在所述第一圖像塊中添加不可見錨點,之后將所述第一圖像塊和待嵌入的第一水印信息輸入可逆神經網絡的正向過程,獲得已嵌入...
          • 本發(fā)明涉及人工智能技術領域,可應用于保險業(yè)務領域,本發(fā)明公開了基于強化學習的策略制定方法、裝置、設備及存儲介質,方法包括:獲取報價系統(tǒng)中的預設客戶數據和預設市場數據;將預設市場數據和預設客戶數據組成狀態(tài)數據,將狀態(tài)數據、動作數據、獎勵數據組...
          • 本發(fā)明提供了一種基于配置化BOM的零件清單自動校核方法,包含如下步驟:在步驟S1中,根據零件功能結構構建基本號數據庫,并根據基本號數據庫形成標準零件號;按照功能結構劃分若干功能模塊并分別賦予基本號,標準零件號的中綴為零件所屬功能模塊的基本號...
          • 本發(fā)明屬于交通領域,提供一種基于NSGA?Ⅱ和α?條件詞典的多目標內陸港區(qū)位選擇方法,包括:分析內陸港選址的影響因素,構建多樞紐軸輻射式網絡;針對內陸港選址提出基本假設;以最小化總成本、最大化公鐵聯運比例和最小化碳排放量為目標,構建混合整數...
          • 本發(fā)明涉及計算機技術領域,公開了一種基于任務池權重的任務分配方法、裝置、設備及介質,基于當前分配任務的任務類型,確定至少一個任務池因子,實現對當前分配任務的處理需求的解析和分類識別。劃分不同優(yōu)先級的任務池,每個任務池中的任務池因子相同,確保...
          • 本發(fā)明公開了一種基于經驗模型的反無人機設備發(fā)射覆蓋范圍評估方法。本發(fā)明通過電磁傳播經驗模型,并結合由改進的粒子群優(yōu)化算法確定的建筑物修正項系數,來評估反無人機設備的發(fā)射覆蓋范圍,其包括:首先,通過CW測試獲取原始數據集;其次,對采集到的反無...
          • 本發(fā)明公開了一種大斷面高陡坡斜井全工序集成施工智能臺車的安全性能分析的方法,包括:步驟1:對臺車載荷計算;步驟2:對臺車進行有限元分析;步驟3:對臺車安全性計算與復核;將臺車分成:針梁模塊、內框模塊、模板模塊、斜撐模塊、穩(wěn)定桿構件、銷軸構件...
          • 本發(fā)明提供一種高擬真的水面自主船舶虛擬測試仿真方法,包括:對海上水面自主船舶進行運動模擬:通過UE5設計高細膩度的欠驅集裝箱船賽博孿生體,結合分離MMG思想,建立六自由度集裝箱船的運動學和動力學模型,基于PhysX引擎,實現精確的受力模擬和...
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