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          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于音色特征的語(yǔ)音生成方法及語(yǔ)音生成裝置,所述語(yǔ)音生成方法包括:獲取目標(biāo)解析模型,將描述文本輸入所述目標(biāo)解析模型中,得到所述描述文本對(duì)應(yīng)的目標(biāo)聲音特征向量;其中,所述描述文本包括目標(biāo)音色文本描述;將所述目標(biāo)聲音特征向量輸入目...
          • 本發(fā)明涉及天麻種植監(jiān)管技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于大數(shù)據(jù)的天麻智能化種植與病蟲害監(jiān)控管理系統(tǒng)及方法,將天麻種植區(qū)域均勻劃分成若干個(gè)子區(qū)域,采集各個(gè)子區(qū)域內(nèi)所種植的天麻的圖像并進(jìn)行預(yù)處理,生成天麻種植實(shí)時(shí)生長(zhǎng)圖像特征數(shù)據(jù),與收集的天麻種植病蟲害異...
          • 本發(fā)明涉及圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,具體為基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)學(xué)影像病灶識(shí)別方法及系統(tǒng),包括以下步驟:基于輸入的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù),設(shè)定不同尺寸鄰域窗口,計(jì)算各鄰域窗口的香農(nóng)熵值,同時(shí)計(jì)算局部能量值,形成局部能量圖,對(duì)香農(nóng)熵值與局部能量圖進(jìn)行融合,得到融合信...
          • 本發(fā)明提出了一種基于圖像識(shí)別的砌體結(jié)構(gòu)抗震性能快速評(píng)估方法,包括以下步驟:對(duì)圖像中的房屋輪廓、洞口和標(biāo)識(shí)物進(jìn)行識(shí)別,利用OpenCV通過標(biāo)識(shí)物對(duì)圖像進(jìn)行視角矯正并測(cè)算目標(biāo)的實(shí)際尺寸,使用MobileViTV3模型按房屋層數(shù)對(duì)圖像進(jìn)行分類,實(shí)...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于改進(jìn)U?Net的萌發(fā)表型測(cè)量方法及系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)量,減少人工成本并顯著提高效率,從而優(yōu)化番茄的種植與管理。本申請(qǐng)通過種子萌發(fā)表型采集系統(tǒng)對(duì)種子培養(yǎng)和種子萌發(fā)過程圖像進(jìn)行采集,構(gòu)建數(shù)據(jù)集,并利用該數(shù)據(jù)集訓(xùn)練改進(jìn)的U?Ne...
          • 本申請(qǐng)公開了一種基于圖像降噪的語(yǔ)義分割方法、圖像處理設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于圖像降噪的語(yǔ)義分割方法,包括:接收到待處理圖像后,基于圖像恢復(fù)模型的淺層特征提取模塊及深層特征提取模塊,提取待處理圖像的特征信息;基于特征信...
          • 本發(fā)明公開了基于人工智能的圖像視頻采集數(shù)據(jù)智能分類管理系統(tǒng),屬于醫(yī)學(xué)影像處理技術(shù)領(lǐng)域,包括醫(yī)療影像采集模塊,醫(yī)療影像采集模塊包括影像采集單元和預(yù)處理單元;影像采集單元用于采集醫(yī)療影像數(shù)據(jù);預(yù)處理單元響應(yīng)影像采集單元,用于對(duì)采集的醫(yī)療影像數(shù)據(jù)...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種基于多源光學(xué)遙感影像的河流流量反演方法,涉及水文水利監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取包含目標(biāo)研究流域的多源遙感影像,處理得到多個(gè)基準(zhǔn)影像對(duì),融合待融合影像和匹配的基準(zhǔn)影像對(duì)得到高分辨率融合影像;從目標(biāo)研究流域中劃分得到監(jiān)測(cè)區(qū)域...
          • 本申請(qǐng)涉及一種對(duì)象的狀態(tài)評(píng)估方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和系統(tǒng)。方法包括:獲取待評(píng)估對(duì)象的第一裂紋圖像;基于第一裂紋圖像中的第一裂紋參數(shù),使用回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè),得到待評(píng)估對(duì)象的第一應(yīng)力強(qiáng)度因子;回歸模型為預(yù)測(cè)應(yīng)力強(qiáng)度因子的模型,回歸模型由目標(biāo)對(duì)象...
          • 本發(fā)明屬于神經(jīng)元識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于AI的神經(jīng)元形態(tài)圖像識(shí)別系統(tǒng)及方法。該發(fā)明通過構(gòu)建多維度的分類特征向量,充分考慮了神經(jīng)元的形態(tài)參數(shù)和色彩特征信息,從而能夠更全面地反映神經(jīng)元的特性,再以此為基礎(chǔ)對(duì)神經(jīng)元進(jìn)行精確分類和識(shí)別,通過統(tǒng)...
          • 本發(fā)明涉及科技中介服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域,具體的說是一種項(xiàng)目管理系統(tǒng),包括項(xiàng)目信息管理模塊、項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤模塊、資源對(duì)接匹配模塊、項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控模塊、溝通模塊、項(xiàng)目成果展示模塊,通過各模塊協(xié)同工作,通過各模塊的協(xié)同,精準(zhǔn)對(duì)接項(xiàng)目需求與資源供應(yīng)。資源對(duì)接...
          • 本發(fā)明公開了一種基于特征提煉的偽裝物體檢測(cè)方法,首先獲取偽裝物體檢測(cè)數(shù)據(jù)集,進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理;構(gòu)建基于特征提煉的偽裝物體檢測(cè)模型;再通過訓(xùn)練集對(duì)構(gòu)建好的基于特征提煉的偽裝物體檢測(cè)模型訓(xùn)練,對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果使用結(jié)構(gòu)損失函數(shù)進(jìn)行監(jiān)督學(xué)習(xí)。最后對(duì)模型訓(xùn)練...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N目標(biāo)定位模型的訓(xùn)練和定位方法、相關(guān)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),所述訓(xùn)練方法包括:獲取樣本圖像,所述樣本圖像包括目標(biāo)定位區(qū)域;對(duì)所述目標(biāo)定位區(qū)域進(jìn)行特征提取,得到針對(duì)目標(biāo)定位區(qū)域的特征矩陣;對(duì)所述針對(duì)目標(biāo)定位區(qū)域的特征矩陣進(jìn)行特征降維,得...
          • 本申請(qǐng)公開了一種電梯中人工智能語(yǔ)音模型的建模方法及裝置,屬于電梯系統(tǒng)設(shè)計(jì)。旨在通過個(gè)性化的語(yǔ)音交互系統(tǒng)提升用戶的電梯使用體驗(yàn)。該方法通過獲取用戶提供的語(yǔ)音樣本并存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,結(jié)合電梯功能語(yǔ)句庫(kù)中預(yù)設(shè)的功能性語(yǔ)句,構(gòu)建帶有情感標(biāo)簽的語(yǔ)音庫(kù)。...
          • 本發(fā)明公開了一種基于磨粒特征優(yōu)選的磨損狀態(tài)精準(zhǔn)辨識(shí)方法,通過運(yùn)動(dòng)磨粒圖像分析儀獲取裝備運(yùn)行過程中磨粒特征構(gòu)建初始樣本,包括磨粒數(shù)量、尺寸、濃度、類型等多維特征;協(xié)同磨粒特征關(guān)注度和相關(guān)系數(shù)剔除具有高共線性的特征;以聚類分箱的方式構(gòu)建磨粒特征...
          • 本發(fā)明公開了一種基于特征聚合分解的多模態(tài)醫(yī)學(xué)圖像融合方法,包括:構(gòu)建特征聚合網(wǎng)絡(luò)和分解反饋網(wǎng)絡(luò);取源圖像和初始分解圖像拼接構(gòu)成訓(xùn)練集;將拼接后的圖像輸入至特征聚合網(wǎng)絡(luò)中輸出融合圖像;將融合圖像輸入至所述分解反饋網(wǎng)絡(luò)中,得到兩個(gè)分解圖像;基于...
          • 本申請(qǐng)公開了一種隱患檢測(cè)方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),該方法可以獲取包含電力設(shè)備的目標(biāo)環(huán)境圖像,以及,多維檢索樹K?D樹,所述K?D樹中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)與各個(gè)預(yù)置的隱患類別一一對(duì)應(yīng),每個(gè)所述節(jié)點(diǎn)中包含有對(duì)應(yīng)隱患類別的多個(gè)典型圖像的典型特征向量;...
          • 本發(fā)明涉及紋飾基因庫(kù)構(gòu)建技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種元青花紋飾基因庫(kù)構(gòu)建與AI衍生設(shè)計(jì)系統(tǒng)及方法,所述方法包括對(duì)表面圖進(jìn)行紋飾特征提取,根據(jù)紋飾特征提取結(jié)果對(duì)表面圖進(jìn)行分區(qū),基于AI對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行識(shí)別,輸出識(shí)別結(jié)果;統(tǒng)計(jì)每個(gè)樣品的表面圖的分區(qū)結(jié)...
          • 本發(fā)明公開了基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的鋼管工序等待時(shí)間智能調(diào)控系統(tǒng)及方法,涉及鋼管智能制造數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過采集裝置形成工業(yè)數(shù)據(jù)組合;基于工業(yè)數(shù)據(jù)組合進(jìn)行預(yù)處理后,構(gòu)建鋼管運(yùn)輸執(zhí)行知識(shí)庫(kù),基于鋼管運(yùn)輸執(zhí)行知識(shí)庫(kù)形成若干組底層數(shù)據(jù);基于若干組...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N草原毒雜草分布狀況監(jiān)測(cè)方法、裝置及終端設(shè)備,適用于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:獲取第一光譜圖像信息以及第二光譜圖像信息;根據(jù)預(yù)設(shè)的毒雜草樣本信息庫(kù)與所述第一光譜圖像信息,確定第一光譜圖像毒雜草初始位置信息;根據(jù)所述第一光譜...
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