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          • 本發(fā)明屬于計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及通過三層優(yōu)化加速蛋白質(zhì)?配體口袋預(yù)測(cè)和對(duì)接方法。該方法中,數(shù)據(jù)處理層通過算子空間重構(gòu)和細(xì)粒度任務(wù)并行,實(shí)現(xiàn)計(jì)算與通信的高效重疊,最大化單卡推理吞吐量;模型優(yōu)化層通過離線特征分析和動(dòng)態(tài)策略匹配,進(jìn)行多維度...
          • 本發(fā)明屬于人工智能與生物防腐技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種基于LSTM網(wǎng)絡(luò)的細(xì)菌素效價(jià)衰減動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),包括以下步驟:S1、數(shù)據(jù)采集與處理:在動(dòng)態(tài)鹽梯度環(huán)境下采集效價(jià)衰減時(shí)序數(shù)據(jù);S2、構(gòu)建模型架構(gòu):構(gòu)建LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,包括輸入層、隱...
          • 本發(fā)明公開了一種基于異構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的作物基因?功能預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),涉及生物信息技術(shù)領(lǐng)域。首先,計(jì)算基因、功能和代謝物之間的相似性;然后,根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系和相似性構(gòu)建異構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò);從異構(gòu)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中分別提取基因、功能、代謝物的特征表示,得到實(shí)體特征表...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)療教育技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種交互式麻醉學(xué)危機(jī)技能訓(xùn)練場(chǎng)景的虛擬仿真方法,包括以下步驟:在虛擬環(huán)境中構(gòu)建高保真的手術(shù)室及危機(jī)處理場(chǎng)景;實(shí)時(shí)模擬患者的生理參數(shù)變化,并將其反饋至學(xué)員界面;記錄并分析學(xué)員在訓(xùn)練中的操作步驟、決策時(shí)間和生理...
          • 本發(fā)明公開了一種管制指令高度短期的綜合安全性提示方法,包括:獲得所有航空器當(dāng)前態(tài)勢(shì)的航跡描述信息;獲取限制空域的水平范圍、高度上限和高度下限;判斷目標(biāo)航空器是否已處于一個(gè)限制空域的水平范圍內(nèi)或即將進(jìn)入一個(gè)限制空域的水平范圍內(nèi);形成關(guān)于目標(biāo)航...
          • 本發(fā)明公開了一種基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與路口檢測(cè)器融合的車道問題識(shí)別方法,包括:確定問題路口和需要優(yōu)化的路口方向;判斷路口的失衡系數(shù)是否小于閾值;判斷進(jìn)口車道數(shù)量與出口車道數(shù)量是否匹配;判斷進(jìn)口車道左轉(zhuǎn)交通流、直行交通流與進(jìn)口車道屬性是否匹配;判斷...
          • 本發(fā)明提供了一種基于擴(kuò)散模型的長(zhǎng)人體運(yùn)動(dòng)序列生成方法,屬于計(jì)算機(jī)視覺和計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。包括:構(gòu)建長(zhǎng)時(shí)人體動(dòng)作數(shù)據(jù)集;構(gòu)建長(zhǎng)文本到長(zhǎng)動(dòng)作生成網(wǎng)絡(luò),所述長(zhǎng)文本到長(zhǎng)動(dòng)作生成網(wǎng)絡(luò)包括文本到短動(dòng)作序列生成模型和運(yùn)動(dòng)序列拼接模型;所述文本到短動(dòng)作...
          • 本發(fā)明涉及一種基于對(duì)抗領(lǐng)域自適應(yīng)的跨域時(shí)空?qǐng)D微表情識(shí)別方法,包括:A、對(duì)要處理的微表情視頻序列預(yù)處理;B、微表情光流序列經(jīng)過進(jìn)一步處理,構(gòu)建面部關(guān)鍵點(diǎn)圖結(jié)構(gòu),作為第一輸入;C、微表情視頻光流序列作為輸入,通過全局特征提取網(wǎng)絡(luò)得到全局特征,作...
          • 本發(fā)明涉及一種基于動(dòng)態(tài)語義引導(dǎo)與自適應(yīng)擴(kuò)散建模的跨域微表情識(shí)別方法,將微表情識(shí)別序列的起始幀與峰值幀輸入至訓(xùn)練后的跨域微表情模型實(shí)現(xiàn)微表情的識(shí)別;包括:A、通過運(yùn)動(dòng)描述子提取模塊提取微表情的運(yùn)動(dòng)描述特征;B、通過噪聲調(diào)度模塊定義隨時(shí)間步演化...
          • 本申請(qǐng)公開了一種基于翅圖的吸血庫蠓物種輔助識(shí)別方法及裝置,涉及吸血庫蠓鑒定技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:通過對(duì)待識(shí)別的目標(biāo)吸血庫蠓翅圖進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,得到標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)吸血庫蠓翅圖;其中,標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)吸血庫蠓翅圖與標(biāo)準(zhǔn)化吸血庫蠓翅圖庫中的標(biāo)準(zhǔn)化吸血庫蠓翅...
          • 本申請(qǐng)涉及基于計(jì)算機(jī)視覺的多模態(tài)數(shù)據(jù)智能標(biāo)注系統(tǒng)。所述系統(tǒng)包括:基準(zhǔn)點(diǎn)對(duì)齊模塊,用于獲取多模態(tài)數(shù)據(jù)的特征提取結(jié)果,對(duì)所述特征提取結(jié)果進(jìn)行基準(zhǔn)點(diǎn)對(duì)齊處理,生成一致化的基準(zhǔn)點(diǎn)集合;注視點(diǎn)預(yù)測(cè)模塊,用于根據(jù)所述基準(zhǔn)點(diǎn)集合對(duì)視覺數(shù)據(jù)中的注視點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)...
          • 本文介紹了一種改進(jìn)的YOLOv8算法,用于無人機(jī)平臺(tái)上的儀表盤特征識(shí)別。針對(duì)YOLOv8模型在計(jì)算資源有限的環(huán)境中的應(yīng)用,我們通過替換CSPPC卷積、Detect_AFPN檢測(cè)頭以及CGAttention注意力機(jī)制,對(duì)原始網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化...
          • 本發(fā)明公開了一種基于自適應(yīng)雙路徑局部全局融合網(wǎng)絡(luò)的交通標(biāo)志檢測(cè)方法,屬于計(jì)算機(jī)視覺與智能交通技術(shù)領(lǐng)域。通過三大創(chuàng)新模塊協(xié)同工作:非線性自適應(yīng)特征提取模塊采用寬窄并行結(jié)構(gòu),結(jié)合自適應(yīng)形變激活函數(shù)與部分卷積機(jī)制,增強(qiáng)對(duì)微弱特征的捕獲能力;動(dòng)態(tài)通...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,可應(yīng)用于醫(yī)療健康和金融科技等領(lǐng)域,公開了一種視覺令牌篩選方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),包括:獲取令牌序列,其中,令牌序列包括系統(tǒng)輸入令牌集、視覺令牌集和用戶輸入令牌集,視覺令牌集包括多個(gè)視覺令牌;通過多模態(tài)大模型計(jì)...
          • 一種基于多尺度注意力的巖性單元分類網(wǎng)絡(luò),包括:遙感分支,用于處理遙感影像數(shù)據(jù),得到多個(gè)遙感特征圖;地質(zhì)先驗(yàn)知識(shí)分支,用于處理地質(zhì)巖性單元信息圖,得到包含地質(zhì)先驗(yàn)信息且與遙感特征圖結(jié)構(gòu)相似的多個(gè)地質(zhì)特征圖;小波增強(qiáng)交叉注意力WCCA模塊,用于...
          • 本發(fā)明公開一種基于Transformer與CapsNet的水下軌道角動(dòng)量模式識(shí)別方法,利用Transformer分支提取軌道角動(dòng)量光陣列的全局特征,以及CapsNet分支提取軌道角動(dòng)量光陣列的局部特征,通過向量的形式捕捉軌道角動(dòng)量光陣列圖像...
          • 本公開提出了一種模型訓(xùn)練及關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)方法、裝置和存儲(chǔ)介質(zhì),涉及裝載自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域。其中,模型訓(xùn)練方法包括:利用關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)模型對(duì)包含待識(shí)別目標(biāo)的樣本圖像進(jìn)行處理,以得到特征圖包含的多個(gè)網(wǎng)格單元中每個(gè)網(wǎng)格單元的關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)測(cè)坐標(biāo)的置信度向量、關(guān)鍵點(diǎn)...
          • 本發(fā)明涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,可應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域,公開了一種分類方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),分類方法通過對(duì)每個(gè)圖像識(shí)別任務(wù)創(chuàng)建提示嵌入組,利用多模態(tài)視覺語言模型對(duì)提示嵌入組進(jìn)行更新,以及將多模態(tài)視覺語言模型輸出的結(jié)果輸入至MLP分類器...
          • 本發(fā)明公開了一種基于DETR的混凝土澆筑振搗表觀質(zhì)量評(píng)價(jià)方法及系統(tǒng):采集混凝土表面圖像;采用混凝土澆筑振搗表觀檢測(cè)模型對(duì)數(shù)據(jù)集中的圖像進(jìn)行語義分割與缺陷檢測(cè);根據(jù)缺陷檢測(cè)結(jié)果對(duì)混凝土澆筑振搗表觀質(zhì)量進(jìn)行量化評(píng)分。本發(fā)明通過融合深度學(xué)習(xí)技術(shù)與...
          • 本發(fā)明公開了一種基于頻域通道注意力的多模態(tài)腦腫瘤分割方法,包括以下步驟:獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;步驟2、建立多模態(tài)腦腫瘤分割網(wǎng)絡(luò),包括兩個(gè)編碼器和兩個(gè)解碼器,兩個(gè)編碼器第一池化層的輸出連接第一FCMM模塊、第二池化層的輸出連接第二FCMM模塊、第三...
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