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          樂器;聲學(xué)設(shè)備的制造及制作,分析技術(shù)
          • 本發(fā)明涉及一種礦用設(shè)備的語音信號(hào)降噪方法、裝置、介質(zhì)和終端設(shè)備,方法包括獲取聲音輸入信號(hào)序列,并對(duì)聲音輸入信號(hào)序列中的每幀聲音輸入信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理加窗處理和傅里葉變換得到數(shù)字聲音信號(hào)序列;基于預(yù)先構(gòu)建的噪聲估計(jì)模型,對(duì)數(shù)字聲音信號(hào)序列中的每幀...
          • 本發(fā)明涉及音頻檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種藍(lán)牙音箱的音頻輸入檢測方法及裝置,其中,該方法包括:對(duì)藍(lán)牙音箱中多種輸入源的音頻信號(hào)進(jìn)行采集和去噪,得到標(biāo)準(zhǔn)化的音頻信號(hào)幀;對(duì)所述標(biāo)準(zhǔn)化的音頻信號(hào)幀執(zhí)行頻域轉(zhuǎn)換處理,得到音頻特征數(shù)據(jù);對(duì)所述音頻特征數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明提供了一種嵌入式語音識(shí)別控制模塊及其設(shè)備交互系統(tǒng),其中,所述嵌入式語音識(shí)別控制模塊包括語音采集子模塊、語音預(yù)處理子模塊、語音識(shí)別與命令解析子模塊、控制指令生成子模塊、執(zhí)行器與反饋?zhàn)幽K以及自適應(yīng)學(xué)習(xí)與個(gè)性化子模塊,將深度學(xué)習(xí)語音識(shí)別技...
          • 本發(fā)明公開了一種多語種免切換交互方法、裝置以及電子設(shè)備,將多個(gè)語種的數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練多語種語音識(shí)別模型,基于多語種共性特征混合建模,實(shí)現(xiàn)多語言無縫免切換語音交互,具體地,將輸入的混合語種語音音頻特征送入端到端的多語種語音識(shí)別模型中,從中獲取多語...
          • 基于樣本擴(kuò)充和空間?光譜注意力機(jī)制的小樣本高光譜圖像分類方法、設(shè)備和介質(zhì),涉及計(jì)算機(jī)視覺與高光譜圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。本申請(qǐng)是為了解決高光譜圖像分類中存在的樣本不足的問題。本申請(qǐng)利用光譜注意力模塊在高光譜圖像中提取光譜特征,并獲得增強(qiáng)光譜特征的...
          • 本申請(qǐng)涉及工業(yè)智能平臺(tái)的技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)全過程智能化處理系統(tǒng)及方法,其包括:采集模塊,采集各環(huán)節(jié)中的原始數(shù)據(jù);物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分類并存儲(chǔ);本地知識(shí)庫,獲取原始數(shù)據(jù)并檢索關(guān)聯(lián)的本地?cái)?shù)據(jù);智能處理模塊,根據(jù)...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)字信息傳輸領(lǐng)域,公開一種基于語音聲紋識(shí)別的保險(xiǎn)箱加密方法,包括:通過同步采集用戶終端與保險(xiǎn)箱的環(huán)境聲學(xué)指紋,結(jié)合語音信號(hào)提取的聲紋瞬態(tài)熵特征及發(fā)聲時(shí)無線信道的物理層調(diào)制特征,構(gòu)建三重物理層驗(yàn)證機(jī)制協(xié)同生成一次性會(huì)話密鑰。本發(fā)明將...
          • 本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域,具體公開了一種基于人工智能的積水深度監(jiān)測識(shí)別裝置,包括:高清攝像頭,用于持續(xù)采集監(jiān)測區(qū)域路面圖像數(shù)據(jù);圖像處理模塊,用于接收并處理高清攝像頭的圖像數(shù)據(jù);所述圖像處理模塊包括圖像預(yù)處理單元和積水區(qū)域識(shí)別單元,所述圖像...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種交互關(guān)系檢測方法、模型訓(xùn)練方法、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。其中,方法包括如下的步驟:獲取待檢測圖像;利用訓(xùn)練過的交互關(guān)系檢測模型對(duì)所述待檢測圖像進(jìn)行交互關(guān)系檢測;其中,所述交互關(guān)系檢測模型,用于:根據(jù)所述待檢測圖像,確定所述待檢測...
          • 本申請(qǐng)公開了基于時(shí)頻域特征融合的語音增強(qiáng)方法、裝置及電子設(shè)備,方法包括:對(duì)初始語音訓(xùn)練數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)語音訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;對(duì)目標(biāo)語音訓(xùn)練數(shù)據(jù)集進(jìn)行特征提取,得到候選語音特征;對(duì)候選語音特征進(jìn)行歸一化,得到目標(biāo)語音特征;對(duì)目標(biāo)時(shí)域特征和...
          • 本申請(qǐng)公開了一種圖像分割方法和裝置,存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備。涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:通過目標(biāo)模型的嵌入模塊對(duì)待分割的第一圖像進(jìn)行下采樣處理,得到多個(gè)尺度的第二圖像;通過所述目標(biāo)模型的全局特征提取模塊和局部特征提取模塊對(duì)第一目標(biāo)圖像進(jìn)行...
          • 本公開的實(shí)施方式涉及一種處理烴進(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)流合并以形成改質(zhì)的進(jìn)料流,并將改質(zhì)的進(jìn)料流進(jìn)料到單個(gè)流化催化裂化(FCC)反應(yīng)區(qū),從而產(chǎn)生包含輕質(zhì)烯...
          • 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;以及將輕質(zhì)流、中間流和加氫處理的重質(zhì)流進(jìn)料到單個(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)...
          • 本申請(qǐng)公開了一種KTV系統(tǒng),包括音頻處理模塊、耳機(jī)以及外放音響,其中,所述音頻處理模塊分別于所述耳機(jī)以及所述外放音響進(jìn)行通信連接;所述音頻處理模塊,用于分離歌曲文件中的原唱軌道信號(hào)和伴奏軌道信號(hào),并將所述原唱軌道信號(hào)發(fā)送至所述耳機(jī)以及將所述...
          • 本申請(qǐng)公開了一種控制設(shè)備移動(dòng)的方法、裝置、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),屬于自動(dòng)移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域。所述方法包括:獲取自動(dòng)移動(dòng)設(shè)備拍攝的第一圖像;在所述第一圖像中識(shí)別定位圖標(biāo),得到所述定位圖標(biāo)在所述第一圖像中的位置;基于所述定位圖標(biāo)在所述第一圖像中的位置,確定...
          • 本發(fā)明公開一種頸椎病患者頸前路術(shù)后鄰近節(jié)段退變發(fā)生預(yù)測模型,屬于頸椎病術(shù)后預(yù)測領(lǐng)域;一種頸椎病患者頸前路術(shù)后鄰近節(jié)段退變發(fā)生預(yù)測模型包括:分類器以及輸入分類器的危險(xiǎn)因素;分類器通過獲取患者目標(biāo)區(qū)域的醫(yī)學(xué)影像,進(jìn)行預(yù)處理并勾畫感興趣區(qū)域,之后...
          • 本申請(qǐng)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(duì)影像組學(xué)特征進(jìn)行提取,運(yùn)用自調(diào)節(jié)Lasso算...
          • 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(duì)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)明公開了一種橋梁典型病害表征方法,涉及橋梁檢測技術(shù)領(lǐng)域,首先構(gòu)建劣化病害樣本庫,建立周邊環(huán)境模型和橋梁BIM模型;其次利用UE5引擎構(gòu)建虛擬橋梁場景,并獲取虛擬病害樣本;再次結(jié)合真實(shí)與虛擬樣本,采用改進(jìn)雙分支生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng),生...
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