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          • 本發(fā)明屬于焊縫缺陷圖像識別技術(shù)領域,具體涉及基于ResNet?CGAN的多層多道焊縫特征識別方法及系統(tǒng),包括:采集多層多道焊接的圖像數(shù)據(jù);將圖像數(shù)據(jù)輸入到預先訓練好的融合殘差網(wǎng)絡與條件生成對抗網(wǎng)絡的模型中,模型包括生成器網(wǎng)絡和判別器網(wǎng)絡;生...
          • 本發(fā)明公開了一種電子產(chǎn)品的售后服務方法及系統(tǒng),涉及電子設備售后服務技術(shù)領域,包括管理中心,所述管理中心連接有產(chǎn)品采集模塊、需求處理模塊、服務分析模塊以及流程優(yōu)化模塊;對售后需求數(shù)據(jù)進行詞條轉(zhuǎn)換,獲得售后詞條向量,對售后詞條向量進行特征變動,...
          • 本申請?zhí)岢鲆环N基于礦用智能頭盔的調(diào)度系統(tǒng)、方法及電子設備,其中該系統(tǒng)包括:多個礦用智能頭盔、調(diào)度中心和通信控制模塊;調(diào)度中心,用于在基于多個礦用智能頭盔之中至少一個礦用智能頭盔確定觸發(fā)至少一個緊急避險事件時,分別根據(jù)至少一個礦用智能頭盔各自...
          • 本發(fā)明公開了一種用于中厚板板面標識代碼快速識別管控方法,具體為:(1)每塊中厚板板面上設有鋼板號信息,跟蹤模塊確定中厚板板面上鋼板號位置,數(shù)據(jù)處理模塊獲取鋼板號信息進行分析,判斷鋼板尾號,鋼板號末兩位;(2)當鋼板尾號為01時,即為頭板,精...
          • 本發(fā)明公開了一種水輪機耦合風機系統(tǒng)的工況預測方法,屬于水力機械技術(shù)領域。該方法用于解決水輪機耦合風機系統(tǒng)運行時工況參數(shù)預測困難的問題。其技術(shù)方案包括:首先根據(jù)風機額定參數(shù)和可利用的水頭流量,估算能量平衡并確定水輪機比轉(zhuǎn)速;獲取水輪機的單位出...
          • 本申請實施例提供了一種時序數(shù)據(jù)異常檢測方法和裝置、電子設備及存儲介質(zhì),屬于人工智能技術(shù)領域。該方法包括:獲取時序數(shù)據(jù)標注樣本集;基于時序數(shù)據(jù)標注樣本集對初始異常檢測模型進行模型訓練,得到目標異常檢測模型;對時序數(shù)據(jù)標注樣本集進行波動區(qū)間預測...
          • 本發(fā)明涉及滑坡監(jiān)測技術(shù)領域,具體涉及一種融合時滯重建與注意力機制的滑坡監(jiān)測數(shù)據(jù)預測方法,以滑坡位移歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)及外部誘發(fā)因子為建模對象,針對滑坡變形過程的非線性、時滯性特點,提出通過時間滯后交叉相關分析構(gòu)建時滯驅(qū)動特征集,并識別滑坡位移與誘...
          • 本發(fā)明涉及一種土壤墑情預測系統(tǒng)及方法;包括數(shù)據(jù)采集模塊,所述數(shù)據(jù)采集模塊與數(shù)據(jù)預處理模塊相連接,數(shù)據(jù)預處理模塊與數(shù)據(jù)分析模塊相連接,數(shù)據(jù)分析模塊與預測模型模塊相連接,預測模型模塊與遠程控制主機相連接;對土壤墑情信息實施了全面的數(shù)據(jù)采集作業(yè),...
          • 本發(fā)明涉及一種電壓階躍情況下的測量頻率的計算方法與系統(tǒng),屬于工業(yè)自動化領域。其中,該方法包括以當前時刻為采樣時刻,分別按照預設采樣周期、第一預設倍數(shù)的預設采樣周期以及第二預設倍數(shù)的預設采樣周期,采集電壓階躍的當前周波數(shù)據(jù)和上兩個周波數(shù)據(jù),并...
          • 本發(fā)明旨在提供社交網(wǎng)絡廣告?zhèn)鞑ヅc用戶行為分析集成系統(tǒng),屬于營銷數(shù)據(jù)分析技術(shù)領域,包括數(shù)據(jù)采集、用戶畫像、傳播路徑、預測引擎和優(yōu)化調(diào)控模塊。數(shù)據(jù)采集模塊獲取社交數(shù)據(jù)、廣告互動數(shù)據(jù)和用戶行為數(shù)據(jù)。用戶畫像模塊構(gòu)建社交影響力模型,生成用戶特征標簽...
          • 本發(fā)明公開了一種應用程序異常問題的自動答疑系統(tǒng)及方法,系統(tǒng)包括:交互模塊,用于獲取用戶輸入的異常問題信息,包括圖像及文字描述;問題數(shù)據(jù)庫,包括問題分類表和問題咨詢表;問題咨詢表用于存儲異常問題的咨詢記錄,包括用戶輸入的異常問題信息;問題分類...
          • 本發(fā)明實施例提供了一種基于工業(yè)資源庫的零部件數(shù)據(jù)處理方法以及裝置,涉及數(shù)據(jù)管理技術(shù)領域,所述方法包括:響應于針對管理界面的數(shù)據(jù)上傳操作,獲取數(shù)據(jù)上傳操作對應的參數(shù)文件,對參數(shù)文件進行解析,獲得參數(shù)文件對應的至少一個參數(shù)表;對各個參數(shù)表進行整...
          • 本發(fā)明涉及日志異常檢測技術(shù)領域,具體涉及基于多特征融合的日志異常檢測方法、設備和存儲介質(zhì)。在本發(fā)明中,通過Drain算法解析日志數(shù)據(jù)并提取日志模板和日志級別,結(jié)合BERT模型提取語義特征,同時計算相鄰日志時間差并生成時間特征;將語義、時間及...
          • 本發(fā)明提供了一種處理器繁忙程度計算方法、裝置、車輛及存儲介質(zhì),涉及計算機技術(shù)領域,所述方法包括:獲取處理器中,目標核心的空閑任務時間差;判斷所述空閑任務時間差是否滿足預設時長約束;當滿足所述預設時長約束時,以預設的指定周期為計算單位,根據(jù)所...
          • 本發(fā)明公開了一種基于云計算的IT資源調(diào)度方法,涉及云計算技術(shù)領域,對原始IT資源數(shù)據(jù)進行定態(tài)轉(zhuǎn)換,獲得原始資源底數(shù),對原始資源底數(shù)進行采樣變換,獲得資源特征系數(shù);對使用資源數(shù)據(jù)進行應用類型劃分,獲得分類使用數(shù)據(jù),根據(jù)資源特征系數(shù)對分類使用數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種人工智能加速運算芯片,包括以下模塊,任務量獲取模塊、任務量分析模塊、任務量分配模塊、任務量處理模塊、評分模塊,該發(fā)明中,處理模塊中包括三種處理模塊,根據(jù)評分模塊的評分分為4分處理模塊、2分處理模塊和1分處理模塊,三種處理模塊...
          • 本發(fā)明提供一種數(shù)據(jù)智能分層存儲方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì),包括:獲取目標用戶配置信息,包括目標用戶創(chuàng)建的bucket信息以及目標鏈路,該目標鏈路中包含目標沉降規(guī)則及目標上浮規(guī)則,目標沉降規(guī)則用于指示數(shù)據(jù)熱度下降時的存儲鏈路,目標上浮規(guī)則...
          • 本申請適用于顯示屏顯示技術(shù)領域,提供了一種顯示方法、終端設備和計算機可讀存儲介質(zhì),包括:在顯示序列中不存在第一顯示對象的下一個顯示對象的情況下,從顯示序列中獲取第二顯示對象;顯示序列包括先后顯示在顯示屏上的多個顯示對象;第一顯示對象為正在顯...
          • 本發(fā)明公開了基于多模態(tài)感知的全場景智能飲水系統(tǒng)及水位控制方法,屬于智能飲水系統(tǒng)技術(shù)領域,系統(tǒng)包括多模態(tài)感知模塊、數(shù)據(jù)處理與分析單元、智能控制中心以及人機交互界面。該系統(tǒng)通過多模態(tài)傳感器同步采集容器狀態(tài)與環(huán)境數(shù)據(jù),經(jīng)特征提取與歸一化處理后,采...
          • 本申請涉及一種基于Lyapunov與深度強化學習的AGV路徑規(guī)劃控制方法。所述方法包括:S1:分別構(gòu)建AGV的狀態(tài)空間、連續(xù)動作空間以及復合獎勵函數(shù);S2:采用SAC算法作為深度強化學習框架,通過最大化累積獎勵與策略熵優(yōu)化AGV控制策略模型...
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