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          • 本發(fā)明涉及車輛技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于車輛休眠的車漆損壞監(jiān)測系統(tǒng)、方法及車輛,其包括狀態(tài)識別模塊,監(jiān)測目標(biāo)車輛當(dāng)前狀態(tài);當(dāng)監(jiān)測到車輛處于停車休眠狀態(tài),無線射頻模塊通過無線射頻RFID搜索停車休眠狀態(tài)下的目標(biāo)車輛周圍是否存在與之匹配的鑰匙,...
          • 本發(fā)明屬于農(nóng)業(yè)病蟲害檢測領(lǐng)域,具體為一種基于深度學(xué)習(xí)多模態(tài)的地下蠐螬害蟲檢測系統(tǒng)及方法。首先,在疑似有地下蠐螬害蟲的區(qū)域,通過布置特定刺激模塊,有針對性地增強(qiáng)地下蠐螬的活動性。在蠐螬活動增強(qiáng)后,利用數(shù)據(jù)采集模塊捕捉其活動產(chǎn)生的聲音信號和二氧...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N基于長卷積和數(shù)據(jù)控制門的智慧場站SCADA數(shù)據(jù)預(yù)警方法及系統(tǒng),該方法包括:構(gòu)建物模型組織風(fēng)場信號;將風(fēng)場信號輸入訓(xùn)練好的線性響應(yīng)濾波器,得到預(yù)測結(jié)果;將預(yù)測結(jié)果與實(shí)際信號進(jìn)行比較,得到第一差值;將第一差值與設(shè)定差值進(jìn)行比較,...
          • 本發(fā)明提供一種基于差分隱私的隱私保護(hù)大模型微調(diào)方法及系統(tǒng),包括:獲取用戶敏感數(shù)據(jù)以構(gòu)建微調(diào)數(shù)據(jù)集和驗(yàn)證集;對目標(biāo)參數(shù)矩陣進(jìn)行低秩分解,將微調(diào)數(shù)據(jù)集輸入大模型,計(jì)算其在低秩參數(shù)矩陣上的梯度并進(jìn)行稀疏化處理;對稀疏梯度按照梯度裁剪閾值裁剪后加入...
          • 本發(fā)明公開了一種四向穿梭車立體庫仿真系統(tǒng)及方法,屬于四向穿梭車立體庫設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,所述系統(tǒng)包括:虛擬仿真模型,所述模型根據(jù)四向穿梭車立體庫設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)搭建,用于模擬真實(shí)四向穿梭車立體庫執(zhí)行預(yù)設(shè)任務(wù),實(shí)現(xiàn)四向穿梭車立體庫的虛擬調(diào)試和測試;虛擬調(diào)試...
          • 本申請公開了一種基于哈希計(jì)算的缺陷處理方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品,涉及半導(dǎo)體集成電路技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取設(shè)計(jì)版圖中與缺陷點(diǎn)之間的距離滿足預(yù)設(shè)距離條件的多個目標(biāo)線段;從線段方向各不相同的多個目標(biāo)線段上,分別確定候選哈希點(diǎn);基于每個候選...
          • 本發(fā)明公開一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的高效圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)子圖采樣方法,涉及人工智能技術(shù),針對現(xiàn)有技術(shù)效率低等問題提出本方案。應(yīng)用在圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程中,基于GraphSARM策略進(jìn)行GNN訓(xùn)練;所述GraphSARM策略包括GraphSARM?E與Gr...
          • 本發(fā)明公開了一種考慮多因素的冷凍廠負(fù)荷日前調(diào)節(jié)能力智能評估方法,首先提出基于MoE的日前負(fù)荷預(yù)測模型。該模型通過多專家機(jī)制對不同影響因素建模,利用門控網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)專家輸出融合,精準(zhǔn)捕捉壓縮機(jī)負(fù)荷對外部變量的非線性響應(yīng)特征。其次,為提高冷凝器風(fēng)機(jī)...
          • 本發(fā)明公開了一種考慮工序約束的冷凍廠負(fù)荷日內(nèi)調(diào)節(jié)能力QLoRA評估方法,首先,提出冷凍廠運(yùn)行信息采集技術(shù),構(gòu)建高精度的數(shù)據(jù)采集與特征提取體系,保障了評估過程所需信息的實(shí)時性、準(zhǔn)確性與完整性。提出基于工序約束的冷凍廠調(diào)節(jié)能力修正模型,明確蒸發(fā)...
          • 本發(fā)明公開了一種金屬材料檢測樣品流量控制方法及系統(tǒng),屬于金屬材料檢測技術(shù)領(lǐng)域。方法包括獲取檢測樣品類型數(shù)據(jù),根據(jù)檢測樣品類型數(shù)據(jù)對檢測樣品進(jìn)行初步分類,得到初步分類結(jié)果;對初步分類后的檢測樣品進(jìn)行尺寸測量得到測量數(shù)據(jù),基于測量數(shù)據(jù)對初步分類...
          • 本發(fā)明屬于截齒維修更換技術(shù)領(lǐng)域,旨在解決現(xiàn)階段截齒系統(tǒng)的備件庫存策略會導(dǎo)致備件庫存費(fèi)用高的問題。提出了一種截齒系統(tǒng)的最優(yōu)維修與備件庫存聯(lián)合決策方法,包括以下步驟:建立維修與備件庫存聯(lián)合策略下的截齒系統(tǒng)的可用度和費(fèi)用率計(jì)算模型;基于所述可用度...
          • 本發(fā)明涉及電網(wǎng)綜合計(jì)劃管理技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目全業(yè)務(wù)監(jiān)測管控方法和系統(tǒng),該方法包括:構(gòu)建電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目的全業(yè)務(wù)監(jiān)測分析指標(biāo)體系,并確定出全業(yè)務(wù)監(jiān)測分析指標(biāo)體系中各監(jiān)測指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)閾值;獲取電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃...
          • 本發(fā)明公開了一種基于TR?UNet網(wǎng)絡(luò)的低劑量CT圖像腫瘤分割方法、系統(tǒng)及產(chǎn)品,首先構(gòu)建基于Transformer架構(gòu)的TR?BiNANet去噪模塊,通過BiLSTM2D模塊提取CT圖像的水平和垂直方向序列特征,結(jié)合復(fù)合損失函數(shù)優(yōu)化噪聲抑制...
          • 本發(fā)明提出一種復(fù)雜場景下通過ConvGRU迭代優(yōu)化物體6D位姿的方法。在遮擋嚴(yán)重、紋理信息不足的復(fù)雜場景中,通過工業(yè)相機(jī)采集物體的圖像信息,并使用PyTorch3D生成對應(yīng)的渲染圖像。以觀測圖像與多個姿態(tài)下的渲染圖像作為輸入,利用權(quán)值共享的...
          • 本申請公開了一種公交線網(wǎng)路徑的繪制方法和繪制裝置及機(jī)器可讀存儲介質(zhì)。該繪制方法包括:獲取公交線網(wǎng)數(shù)據(jù)和道路網(wǎng)數(shù)據(jù);對所述公交線網(wǎng)數(shù)據(jù)和所述道路網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配,確定所述公交線網(wǎng)數(shù)據(jù)中的每條公交線路途經(jīng)的公交線路路段的路段集合,以確定公交線路路...
          • 本申請公開一種面向數(shù)字沙盤的最小系統(tǒng)和端到端光場渲染方法,相較于傳統(tǒng)光場渲染方法,本發(fā)明采用基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光線級端到端渲染方法,節(jié)約了當(dāng)前光場渲染流程中的視點(diǎn)合成與像素編碼步驟。基于人眼位置僅對所求觀看視角下的光線進(jìn)行渲染,不但使得光場渲染...
          • 本發(fā)明屬于圖像生成技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種城市尺度三維夜間人造光分布建模方法及系統(tǒng)。本發(fā)明獲取研究區(qū)域的夜光遙感影像數(shù)據(jù)、土地利用類型矢量數(shù)據(jù)、地面高程數(shù)據(jù)以及建筑物形態(tài)矢量數(shù)據(jù);利用土地利用類型矢量數(shù)據(jù)對夜光遙感影像數(shù)據(jù)進(jìn)行超分辨率增強(qiáng)處理;...
          • 本發(fā)明適用于3D掃描技術(shù)領(lǐng)域,提供了人物模型3D掃描與動態(tài)姿態(tài)捕捉方法及系統(tǒng),通過實(shí)時監(jiān)測關(guān)節(jié)運(yùn)動強(qiáng)度動態(tài)觸發(fā)三維掃描,在非掃描時段利用慣性傳感器持續(xù)采集連續(xù)運(yùn)動軌跡,并通過多光源陰影邊界演化反推遮擋部位時空參數(shù)。構(gòu)建時空聯(lián)合評估函數(shù)自適應(yīng)...
          • 本申請公開了一種對象檢測模型的訓(xùn)練、圖像檢測方法、電子設(shè)備及存儲介質(zhì)。該訓(xùn)練方法包括:獲取樣本圖像、樣本圖像對應(yīng)的樣本描述文本以及樣本描述文本所指示的樣本類別;通過預(yù)訓(xùn)練的參考對象檢測模型基于樣本圖像以及樣本類別進(jìn)行預(yù)測處理,得到樣本圖像對...
          • 本發(fā)明涉及模型訓(xùn)練,具體涉及一種基于醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)的半自動標(biāo)注訓(xùn)練方法,半自動標(biāo)注模型訓(xùn)練平臺對脫敏后的醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)標(biāo)注;標(biāo)注平臺與半自動標(biāo)注模型訓(xùn)練平臺實(shí)時同步預(yù)標(biāo)注數(shù)據(jù)和標(biāo)注任務(wù),由標(biāo)注平臺展示預(yù)標(biāo)注數(shù)據(jù),并進(jìn)行多專家標(biāo)注;通過用...
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