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          樂器;聲學(xué)設(shè)備的制造及制作,分析技術(shù)
          • 一種處理烴進(jìn)料的方法可包括:將烴進(jìn)料分餾成輕質(zhì)流、中間流和重質(zhì)流;加氫處理重質(zhì)流以形成加氫處理的重質(zhì)流;將輕質(zhì)流進(jìn)料至第一流化催化裂化(FCC)反應(yīng)區(qū),從而產(chǎn)生包含輕質(zhì)烯烴的輕質(zhì)產(chǎn)物流;將中間流進(jìn)料至第二FCC反應(yīng)區(qū),從而產(chǎn)生包含烯烴的中間...
          • 根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施方式,處理烴進(jìn)料的方法包括:將烴進(jìn)料分餾成輕質(zhì)流和重質(zhì)流;加氫處理重質(zhì)流以形成加氫處理的重質(zhì)流;將輕質(zhì)流和加氫處理的重質(zhì)流進(jìn)料至單個(gè)流化催化裂化(FCC)反應(yīng)區(qū),從而產(chǎn)生包含輕質(zhì)烯烴的產(chǎn)物流。在相同的FCC反應(yīng)區(qū)內(nèi),輕質(zhì)...
          • 本發(fā)明提供了一種企業(yè)項(xiàng)目管理方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),屬于企業(yè)信息化管理的技術(shù)領(lǐng)域,該方法中,通過統(tǒng)一數(shù)據(jù)總線(UDB)實(shí)現(xiàn)了跨模塊實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步,消除了數(shù)據(jù)孤島,通過協(xié)議適配器實(shí)現(xiàn)了與外部系統(tǒng)的交互,接口適配效率大大提高,另外,相關(guān)業(yè)...
          • 處理烴進(jìn)料的方法可包括:將烴進(jìn)料分餾成輕質(zhì)流、中間流、重質(zhì)流和殘余流;對殘余流進(jìn)行加氫處理以形成加氫處理的殘余流;以及將輕質(zhì)流、中間流、重質(zhì)流和加氫處理的殘余流進(jìn)料至單個(gè)流化催化裂化(FCC)反應(yīng)區(qū),從而產(chǎn)生包含輕質(zhì)烯烴的產(chǎn)物流。輕質(zhì)流和加...
          • 本公開的實(shí)施例公開了用于文本匹配的語音識(shí)別方法、系統(tǒng)、設(shè)備、介質(zhì)和產(chǎn)品。該方法的一具體實(shí)施方式包括:接收對應(yīng)目標(biāo)文本數(shù)據(jù)的音頻數(shù)據(jù);對音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,得到音頻特征信息;根據(jù)領(lǐng)域類型和音頻特征信息,生成聲學(xué)概率信息;根據(jù)領(lǐng)域類型和聲學(xué)概...
          • 本發(fā)明公開了一種基于全域綠化數(shù)據(jù)的城市環(huán)境監(jiān)測調(diào)控系統(tǒng)及方法,包括影像采集模塊、監(jiān)測模塊、影像分析模塊、采樣篩選模塊、全域推測模塊和策略生成模塊。影像采集模塊定期獲取綠化影像數(shù)據(jù);監(jiān)測模塊通過傳感器組采集植被監(jiān)測數(shù)據(jù);影像分析模塊提取植被覆...
          • 本發(fā)明公開了一種基于模糊C均值聚類的圖像去噪方法及裝置,涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,其中包括以下步驟:S1:獲取原始含噪圖像,并對所述原始含噪圖像進(jìn)行FCM聚類分割;S2:基于所述S1得到的聚類結(jié)果,對所述原始含噪圖像包含的噪聲類型進(jìn)行識(shí)別;S3...
          • 一種語音合成模型的訓(xùn)練方法、語音合成方法、裝置及終端,語音合成模型的訓(xùn)練方法通過獲取第一訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù);基于第一訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)對語音合成模型進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練,以對語音合成模型中包括的音頻處理模塊和文本編碼模塊的模型參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,得到預(yù)訓(xùn)練后的語音合成...
          • 本申請公開了業(yè)務(wù)處理方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì),涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:接收業(yè)務(wù)處理請求,獲取對應(yīng)的發(fā)車任務(wù)流、發(fā)車任務(wù)流關(guān)聯(lián)的車輛標(biāo)識(shí)和對應(yīng)的車輛軌跡;根據(jù)發(fā)車任務(wù)流和車輛軌跡,確定車輛軌跡中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的操作類型;...
          • 本發(fā)明涉及自然語言處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于自然語言的傷殘等級鑒定方法及裝置。該方法通過構(gòu)建術(shù)語映射庫并確定出若干與各醫(yī)學(xué)術(shù)語存在映射關(guān)系的預(yù)設(shè)自然關(guān)鍵詞,然后獲取音頻信息并進(jìn)行特征提取以獲得若干自然關(guān)鍵詞,統(tǒng)計(jì)與各預(yù)設(shè)自然關(guān)鍵詞匹配的自然...
          • 本申請涉及音頻技術(shù)領(lǐng)域,提供一種歌曲主旋律提取方法、歌曲處理方法、計(jì)算機(jī)設(shè)備和產(chǎn)品。本申請能有效將歌曲中包含伴唱和非伴唱部分的伴奏去除,清除了主旋律提取過程中存在的干擾信號(hào),增加基于干聲信號(hào)估計(jì)得到的主旋律的準(zhǔn)確率。該方法包括:獲得目標(biāo)歌曲...
          • 本發(fā)明涉及圖像光源標(biāo)定技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種元件光源自適應(yīng)搜索方法、系統(tǒng)、裝置、設(shè)備和介質(zhì),方法包括:從元件粗定位圖像中篩選出目標(biāo)區(qū)域作為精定位圖像;分別計(jì)算相鄰光源亮度等級下的元件粗定位圖像灰度值的差異值和相鄰光源亮度等級下的精定位圖像灰度...
          • 本申請的目的是提供一種音頻的端點(diǎn)檢測方法及設(shè)備,本申請通過獲取待處理的目標(biāo)音頻及其對應(yīng)的總時(shí)長;基于目標(biāo)音頻的總時(shí)長,依序?qū)δ繕?biāo)音頻進(jìn)行頻域變換、特征提取及有效特征過濾,得到目標(biāo)音頻中的每個(gè)采樣時(shí)刻對應(yīng)的有效特征向量和采樣序號(hào),及相鄰的兩個(gè)...
          • 本申請?zhí)峁┮环N錄音聲道分割方法、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。包括:獲取單聲道錄音的待分割錄音,待分割錄音中包括至少兩個(gè)錄音對象的錄音段。從待分割錄音中提取頻譜特征,并將頻譜特征輸入訓(xùn)練好的錄音分割模型中,通過錄音分割模型輸出至少兩個(gè)錄音對象的排列信息,...
          • 本發(fā)明涉及人工智能與數(shù)字音頻信號(hào)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種基于AI音效優(yōu)化的K歌一體機(jī)智能調(diào)音方法,獲取用戶演唱的原始混合音頻信號(hào),并進(jìn)行預(yù)處理;隨后利用基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多源音頻分離模型對預(yù)處理音頻進(jìn)行處理,提取人聲軌道及伴奏成分;接著...
          • 本申請公開了一種音頻音效處理方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),包括:接收目標(biāo)音頻;對目標(biāo)音頻進(jìn)行處理,得到目標(biāo)音頻的M*N個(gè)音頻段落、目標(biāo)音頻的M*N個(gè)段落信息和目標(biāo)音頻的全局語義特征;對目標(biāo)音頻的M*N個(gè)音頻段落進(jìn)行特征提取,得到M*N個(gè)...
          • 本申請?zhí)峁┮环N結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的回收碳纖維途徑的預(yù)測方法,包括:采用連續(xù)成像方法對裂解全過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,獲取表面形貌圖像序列,通過圖像處理方法對所述表面形貌圖像序列進(jìn)行分析,判斷碳纖維表面溝槽深度、粗糙度微觀形貌參數(shù)的變化趨勢;根據(jù)碳纖維表面...
          • 本申請涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種模型訓(xùn)練方法、關(guān)鍵點(diǎn)選擇方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。所述方法具體包括通過特征提取模塊確定訓(xùn)練圖像數(shù)據(jù)的第一高維特征圖和變換圖像數(shù)據(jù)的第二高維特征圖;通過關(guān)鍵點(diǎn)檢測模塊輸出的第一預(yù)測關(guān)鍵點(diǎn)概率圖、第一預(yù)測...
          • 本發(fā)明公開了一種小麥冠層水分缺失機(jī)器視覺智能診斷方法,其包括步驟S1采集適宜水分、中度干旱和重度干旱脅迫下的多張小麥冠層圖像,并采用HSV?雙邊濾波優(yōu)化的Otsu閾值分割算法對小麥冠層圖像進(jìn)行分割;S2采用色彩空間轉(zhuǎn)換、統(tǒng)計(jì)特征分析和灰度共...
          • 本發(fā)明涉及圖像分割與圖像分類技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種甲狀腺癌中央淋巴結(jié)分類方法,S1:拍攝甲狀腺癌中央淋巴結(jié)的超聲圖像;S2:建立甲狀腺結(jié)節(jié)分割網(wǎng)絡(luò)S3:利用甲狀腺癌中央淋巴結(jié)的超聲圖像及分割掩膜對影像組學(xué)特征進(jìn)行提取,運(yùn)用自調(diào)節(jié)Lasso算...
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