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          • 本發(fā)明涉及機(jī)器視覺領(lǐng)域,具體是一種基于機(jī)器視覺的留置針毛發(fā)的高精度定位檢測系統(tǒng),通過對留置針圖像進(jìn)行預(yù)處理,得到預(yù)處理圖像;將預(yù)處理圖像進(jìn)行分割,得到多個(gè)圖塊;并對多個(gè)圖塊進(jìn)行歸一化處理,得到多個(gè)歸一化圖塊;基于預(yù)先構(gòu)建的毛發(fā)檢測模型對多個(gè)...
          • 本申請實(shí)施例提供一種車道線的標(biāo)注方法和標(biāo)注裝置,所述方法包括:獲取車輛周圍的圖像信息和點(diǎn)云數(shù)據(jù);獲取車輛的位姿信息,并確定與位姿信息對應(yīng)的初始區(qū)域地圖;基于點(diǎn)云數(shù)據(jù)校正初始區(qū)域地圖的高程信息,得到最終區(qū)域地圖,并根據(jù)圖像信息、位姿信息和最終...
          • 本發(fā)明公開了一種基于量子計(jì)算增強(qiáng)的SVM算法自動(dòng)駕駛道路檢測系統(tǒng),涉及量子計(jì)算、多傳感器融合、人工智能技術(shù)結(jié)合應(yīng)用的自動(dòng)駕駛道路檢測技術(shù)領(lǐng)域。通過結(jié)合量子計(jì)算和SVM算法,增強(qiáng)系統(tǒng)對復(fù)雜路況和光照變化的適應(yīng)性,提高道路檢測的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性;...
          • 本發(fā)明涉及遙感技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及湖庫周邊河道內(nèi)水華識別方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。方法包括:獲取預(yù)設(shè)區(qū)域歷史時(shí)刻的哨兵二號遙感影像數(shù)據(jù),進(jìn)行輻射定標(biāo)、大氣校正和超分辨率重建;提取水華樣本和非水華樣本;對樣本進(jìn)行特征轉(zhuǎn)換,得到樣本特征數(shù)據(jù)集;...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N基于多模態(tài)影像融合的遠(yuǎn)程護(hù)理監(jiān)測方法及系統(tǒng),其中,所述方法包括:獲取多模態(tài)數(shù)據(jù)并對多模態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行多模態(tài)特征融合處理,生成跨模態(tài)語義信息,多模態(tài)數(shù)據(jù)包括可見光圖像、紅外熱成像和點(diǎn)云中至少兩項(xiàng);基于查詢意圖對跨模態(tài)語義信息進(jìn)行動(dòng)...
          • 本發(fā)明涉及一種基于多模態(tài)大模型的安監(jiān)場景圖像處理與分析方法,包括:獲取安監(jiān)場景攝像頭抓拍的圖像并識別人體目標(biāo);基于抓拍圖像,篩選出低質(zhì)量及非人體目標(biāo)圖像,進(jìn)行樣本集劃分;利用多模態(tài)大模型對獲取到的圖像進(jìn)行屬性分類,得到安監(jiān)場景圖像屬性標(biāo)簽,...
          • 本發(fā)明公開了一種基于AIoT的智慧無人倉視覺處理方法,包括:通過多模態(tài)傳感器網(wǎng)絡(luò)采集倉儲(chǔ)環(huán)境的視覺、深度及環(huán)境數(shù)據(jù);采用改進(jìn)的深度學(xué)習(xí)模型實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場景下的貨物識別與跟蹤;部署邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理與特征壓縮;基于特征點(diǎn)匹配算法實(shí)現(xiàn)亞厘米...
          • 本發(fā)明公開了基于X射線檢查的行李自動(dòng)化處理系統(tǒng),涉及安全檢測技術(shù)領(lǐng)域,包括以下模塊:行李采集模塊、相似度量模塊、共享篩選模塊、行李判別模塊、人體研判模塊以及決策指導(dǎo)模塊;本發(fā)明通過高分辨率多能級X射線設(shè)備采集高低能數(shù)據(jù)和行李圖像數(shù)據(jù),并結(jié)合...
          • 本發(fā)明公開了一種基于多源信息驅(qū)動(dòng)的施工安全管理方法,涉及施工安全技術(shù)領(lǐng)域。方法為:獲取施工現(xiàn)場的多源信息;將所述視頻監(jiān)控圖像輸入預(yù)先訓(xùn)練好的人工智能模型進(jìn)行分析,識別施工現(xiàn)場的人員行為狀態(tài)和環(huán)境特征,得到圖像特征信息;利用邊緣計(jì)算裝置對所述...
          • 本發(fā)明涉及遙感數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種結(jié)合圖優(yōu)化和狀態(tài)空間模型的遙感影像語義變化檢測方法及系統(tǒng),利用語義變化檢測樣本數(shù)據(jù)集對語義變化檢測模型進(jìn)行訓(xùn)練,獲取訓(xùn)練后的遙感語義變化檢測目標(biāo)模型,所述語義變化檢測模型包括基于樹狀結(jié)構(gòu)Mamba...
          • 本發(fā)明提出基于多源時(shí)序數(shù)據(jù)與物候時(shí)空紋理特征的紅樹林提取方法,包括以下步驟;步驟S1:獲取遙感影像,對影像進(jìn)行預(yù)處理操作;預(yù)處理操作包括輻射校正、地形校正、影像重采樣、月度中值合成;步驟S2:基于遞進(jìn)式的多個(gè)深度學(xué)習(xí)模型,針對紅樹林區(qū)域提取...
          • 本發(fā)明公開了一種基于異視角紅外與可見光圖像融合的空中目標(biāo)檢測方法,包括:基于第i?1次融合操作的輸出特征圖執(zhí)行第i次融合操作,得到一對第i次融合操作的輸出特征圖和第i個(gè)融合后的特征圖Fi;融合操作包括加和操作或者至少一...
          • 本發(fā)明公開了一種基于狀態(tài)空間模型的色度感知多分辨率圖像融合網(wǎng)絡(luò)框架及方法,解決了現(xiàn)有圖像融合方法忽略了紅外圖像的成像機(jī)制和可見光圖像的色度信息,導(dǎo)致融合過程中的色彩過渡不自然,融合結(jié)果不能充分保持場景的真實(shí)色彩感知的問題,具體包括多尺度空間...
          • 基于實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測的數(shù)據(jù)映射機(jī)架狀態(tài)預(yù)測方法,通過構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)設(shè)備識別模型,基于透明物體優(yōu)化版YOLOv7構(gòu)建網(wǎng)絡(luò),添加折射率感知注意力機(jī)制,以提高網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中交換機(jī)和路由器型號識別精度,解決透明環(huán)境下折射畸變對目標(biāo)檢測模型的干擾問題。同時(shí)開發(fā)操作...
          • 本申請涉及醫(yī)療教學(xué)領(lǐng)域,提供一種基于人工智能的腦腫瘤疾病教學(xué)系統(tǒng),該系統(tǒng)包括:第一影像生成模塊,用于獲取第一磁共振成像生成模型生成的若干腦腫瘤T1加權(quán)圖像以及第二磁共振成像生成模型生成的若干腦腫瘤T2加權(quán)圖像,得到生成影像集合;影像判別模塊...
          • 本發(fā)明涉及衛(wèi)星遙感技術(shù)領(lǐng)域,公開一種基于kNDVI的面向?qū)ο髱r溶山區(qū)石漠化分類方法和系統(tǒng),包括:獲取目標(biāo)區(qū)域的遙感影像和高程數(shù)據(jù),并進(jìn)行預(yù)處理;基于預(yù)處理之后的遙感影像獲取植被覆蓋度柵格數(shù)據(jù)和巖石覆蓋度柵格數(shù)據(jù)和紋理參數(shù),并基于預(yù)處理后的高...
          • 本發(fā)明涉及針織機(jī)械控制領(lǐng)域,它涉及一種電腦橫機(jī)花型自動(dòng)識別與選針控制方法,接收用戶輸入的數(shù)據(jù),分別提取視覺特征向量、文本的語義特征向量和手勢軌跡的運(yùn)動(dòng)特征向量,利用跨模態(tài)Transformer架構(gòu)處理提取的特征向量,構(gòu)建針織結(jié)構(gòu)圖G,采用G...
          • 本申請公開了一種基于密集圖注意神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高光譜圖像分類方法、裝置及設(shè)備,涉及高光譜圖像分類技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:將高光譜圖像輸入密集圖注意神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行特征提取,得到拓?fù)潢P(guān)系注意特征、光譜注意特征以及空間注意特征;連接光譜注意特征與空間注意特...
          • 本申請公開了一種基于對抗防御的高光譜圖像分類方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及光譜圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:對高光譜對抗圖像進(jìn)行密集內(nèi)卷積處理,提取出對應(yīng)的嵌入特征;在嵌入特征中提取出光譜特征與空間特征;將光譜特征與空間特征進(jìn)行融合,得到...
          • 本發(fā)明公開了一種甲狀腺結(jié)節(jié)圖像分類方法,包括獲取現(xiàn)有的甲狀腺部分的圖像并預(yù)處理以構(gòu)建訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;基于卷積模塊、注意力機(jī)制和全連接層構(gòu)建甲狀腺結(jié)節(jié)圖像分類初始模型并訓(xùn)練得到甲狀腺結(jié)節(jié)圖像分類模型;采用得到的甲狀腺結(jié)節(jié)圖像分類模型進(jìn)行實(shí)際的甲狀...
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