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          • 本發(fā)明提供一種基于自適應(yīng)稀疏記憶與語言模型的長期視頻理解系統(tǒng),包括:用于從長視頻中提取視覺特征的視覺編碼器;用于存儲和檢索歷史視頻內(nèi)容的視覺特征的記憶庫模塊;用于動態(tài)管理記憶庫模塊的稀疏自適應(yīng)模塊,記憶庫模塊通過查詢變換器Q?Former與...
          • 本申請涉及一種基于人工智能的無人機(jī)巡檢電纜表面缺陷檢測方法。所述方法包括:獲取第一電纜偏振圖像數(shù)據(jù)和第二電纜偏振圖像數(shù)據(jù);第一電纜偏振圖像數(shù)據(jù)是由無人機(jī)對電纜表面使用預(yù)設(shè)的偏振角拍攝得到的圖像數(shù)據(jù);第二電纜偏振圖像數(shù)據(jù)是由無人機(jī)對與第一電纜...
          • 本發(fā)明提供一種無人機(jī)視覺檢測與AIS數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方法與裝置,該方法包括:對無人機(jī)上的機(jī)載圖像傳感器在海事巡航中拍攝的圖像進(jìn)行目標(biāo)檢測,獲取所述圖像中船舶的方位特征,所述方位特征包括位置信息和航向信息;根據(jù)各船舶上安裝的船舶自動識別系統(tǒng),獲取所述...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N視覺檢測方法、系統(tǒng)及邊緣計(jì)算盒子,通過對目標(biāo)產(chǎn)品的表面圖像進(jìn)行多尺度邊緣檢測,生成不同尺度的邊緣特征圖;根據(jù)所有的邊緣特征圖確定目標(biāo)產(chǎn)品表面的缺陷區(qū)域候選框,確定各個邊緣特征圖中像素的梯度方差;根據(jù)缺陷區(qū)域候選框和所有的梯度...
          • 本發(fā)明公開一種基于多模型結(jié)合的用于腦腫瘤圖像分類遷移學(xué)習(xí)方法,包括:先對圖像進(jìn)行邊緣輪廓裁剪等預(yù)處理,再通過旋轉(zhuǎn)等操作進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng),擴(kuò)充均衡數(shù)據(jù)集;構(gòu)建ResNet50+EfficientNetB0混合架構(gòu),以并行雙分支結(jié)構(gòu)提取特征,經(jīng)全局...
          • 本發(fā)明公開了一種基于高分遙感影像的多任務(wù)林地識別方法,包括:步驟S1,獲取林地遙感數(shù)據(jù),確定自主輸入通道;步驟S2,通過用戶自主輸入通道,將讀取原始數(shù)據(jù)源中的樣本訓(xùn)練數(shù)據(jù)和樣本測試數(shù)據(jù),將其通過數(shù)據(jù)解碼解譯TFRecord數(shù)據(jù),提取出各樣本...
          • 本發(fā)明涉及點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種自動提取點(diǎn)云特征線的方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì)。該方法應(yīng)用于建模軟件系統(tǒng)中的特征線功能模塊,特征線功能模塊,用于接收導(dǎo)入的多種格式的原始點(diǎn)云數(shù)據(jù),包括:對原始特征點(diǎn)進(jìn)行篩選,并確定待生長點(diǎn)隊(duì)列,重復(fù)以下...
          • 本發(fā)明公開了基于對比學(xué)習(xí)和不可靠區(qū)域的半監(jiān)督醫(yī)學(xué)圖像分割方法,該方法使用訓(xùn)練后的半監(jiān)督醫(yī)學(xué)圖像分割模型對待處理的醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行圖像分割得到圖像分割結(jié)果;該模型將對待處理的醫(yī)學(xué)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行兩次特征提取,得到兩個未標(biāo)記低維特征后通過特征級對比...
          • 本發(fā)明公開了一種視覺SLAM方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),涉及視覺SLAM技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:對每幀RGB圖像進(jìn)行目標(biāo)檢測以及特征點(diǎn)提取,得到多個目標(biāo)以及對應(yīng)的目標(biāo)檢測框;將下一幀RGB圖像中的多個目標(biāo)的加權(quán)值與加權(quán)閾值進(jìn)行比較,根據(jù)比較...
          • 本發(fā)明提供一種改進(jìn)DETR的管道缺陷檢測方法,涉及計(jì)算機(jī)視覺目標(biāo)檢測技術(shù)領(lǐng)域,包括:首先,DETR的主干網(wǎng)絡(luò)修改為CrossFormer;其次,編碼器通過多尺度可變形注意力對主干網(wǎng)絡(luò)輸出的多尺度特征進(jìn)行增強(qiáng);之后,解碼器將編碼器輸出的特征與...
          • 本發(fā)明公開了一種增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與數(shù)字產(chǎn)品融合展示系統(tǒng),通過標(biāo)識識別模塊可識別二維碼、圖形碼、射頻識別標(biāo)簽等預(yù)設(shè)標(biāo)識,集成于智能終端或增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備,方便用戶隨時操作,提升使用便捷性,三維模型數(shù)據(jù)庫存儲外觀結(jié)構(gòu)、內(nèi)部組件及可交互功能數(shù)據(jù),為用戶提供全...
          • 本發(fā)明公開了一種基于虛擬形象的交互方法和裝置。該方法包括:獲取目標(biāo)虛擬形象;響應(yīng)于接收到至少一條交互內(nèi)容,所述目標(biāo)虛擬形象基于人工智能模型針對所述至少一條交互內(nèi)容輸出至少一條交互響應(yīng),所述交互響應(yīng)包括文字回復(fù)、語音回復(fù)、表情回復(fù)、動作回復(fù)中...
          • 一種基于層級語義場的開放詞匯三維場景語義查詢方法,通過零樣本分割模型SAM提取子部分、部分和整體層級的實(shí)例掩碼,結(jié)合CLIP編碼器生成像素級多粒度語義特征圖;改進(jìn)神經(jīng)輻射場架構(gòu),設(shè)計(jì)多分辨率哈希網(wǎng)格與多頭多層感知機(jī)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)三維空間坐標(biāo)到多...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N視覺數(shù)據(jù)的編輯方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),該編輯方法包括:根據(jù)用戶輸入的視覺數(shù)據(jù)所屬的數(shù)據(jù)類型,按照與該數(shù)據(jù)類型匹配的特征提取方式,對視覺數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,得到視覺數(shù)據(jù)的視覺特征;對于用戶輸入的編輯需求描述信息進(jìn)行特征提取,...
          • 本申請涉及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,且更為具體地公開了一種基于大數(shù)據(jù)分析的包裝設(shè)計(jì)優(yōu)化系統(tǒng)及方法,利用產(chǎn)品圖像和包裝設(shè)計(jì)圖像,分析并優(yōu)化包裝設(shè)計(jì),通過調(diào)整顏色、優(yōu)化圖案、改進(jìn)信息傳達(dá)等方式提升產(chǎn)品包裝的吸引力和傳播效果,以滿足消費(fèi)者對視覺體驗(yàn)的高...
          • 本發(fā)明提供了一種激光雷達(dá)與相機(jī)標(biāo)定方法、電子設(shè)備及介質(zhì),本發(fā)明的方法包括獲取標(biāo)定物的二維圖像和三維點(diǎn)云數(shù)據(jù);對相機(jī)進(jìn)行標(biāo)定,獲得相機(jī)參數(shù);提取感興趣區(qū)域的點(diǎn)云特征點(diǎn),得到第一點(diǎn)云特征點(diǎn)集;提取感興趣區(qū)域的二維圖像特征點(diǎn);利用平面或邊緣直線擬...
          • 本申請涉及鍍膜缺陷視覺檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于LMC工藝的塑料基材表面鍍膜缺陷檢測方法,包括:獲取塑料基材表面鍍膜的膜層形貌灰度圖像,構(gòu)建各像素點(diǎn)的凹坑方向差異度,得到各像素點(diǎn)的凹坑邊裂特征值,進(jìn)而獲取各像素點(diǎn)的凹坑特征值,對疑似凹陷特征...
          • 本發(fā)明公開了基于智能圖像優(yōu)化的動態(tài)顯影方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),方法包括:接收顯影指令則同時采集得到可見光圖像及同位素成像圖像,從可見光圖像中提取輪廓信息以對同位素成像圖像進(jìn)行區(qū)域分割得到區(qū)域分割圖像,進(jìn)一步對區(qū)域分割圖像進(jìn)行背景分割得到前景...
          • 一種基于文本控制的三維場景局部編輯方法,包括:基于文本查詢構(gòu)建三維高斯語義場,通過嵌入語義特征至各向異性高斯基元,并結(jié)合CLIP模型的多視角語義監(jiān)督與余弦相似度計(jì)算,直接生成精確的三維對象掩碼;以目標(biāo)對象為中心篩選有效視角,通過方位角聚類分...
          • 本發(fā)明提供的是一種基于語義的遙感影像盲超分辨率方法,通過融合語義特征與退化表示,解決復(fù)雜退化下遙感圖像重建的高頻細(xì)節(jié)丟失問題,提升重建精度與視覺質(zhì)量。所提方法主要包括三個模塊:特征提取模塊、退化表示模塊、語義與退化感知模塊。其中語義與退化感...
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