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          • 本發(fā)明公開了富水復(fù)合地層隧道圍巖變形判識(shí)方法,涉及隧道工程技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:收集地質(zhì)勘查階段的地層信息、水文數(shù)據(jù),以及施工階段的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、歸一化處理后,構(gòu)建隨機(jī)森林模型的訓(xùn)練集,利用所述訓(xùn)練集對(duì)隨機(jī)森林模型進(jìn)行...
          • 本發(fā)明涉及設(shè)備故障檢測(cè)領(lǐng)域,公開了一種基于位置?特征的分布式光纖聲發(fā)射的設(shè)備故障診斷方法、設(shè)備及介質(zhì),包括:構(gòu)建位置?特征矢量庫(kù);采集分布式光纖沿線被監(jiān)控設(shè)備的位置信息與聲音信號(hào);根據(jù)位置信息、聲音信號(hào)與位置?特征矢量庫(kù),得到對(duì)應(yīng)被監(jiān)控設(shè)備...
          • 本發(fā)明公開了基于SSD?PCA和網(wǎng)格搜索的風(fēng)機(jī)故障診斷方法及相關(guān)裝置,屬于風(fēng)機(jī)故障診斷領(lǐng)域,所述方法包括以下步驟:采集風(fēng)機(jī)振動(dòng)信號(hào)并通過(guò)奇異譜分解得到若干奇異譜分量;計(jì)算各所述奇異譜分量的峭度值,并篩選所述峭度值最大的奇異譜分量,對(duì)所述峭度...
          • 本申請(qǐng)涉及一種浮標(biāo)觀測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)化比測(cè)檢修方法,包括:根據(jù)海流變化趨勢(shì),融合浮標(biāo)實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù)與海流預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算浮標(biāo)位置偏差量;若位置偏差量超過(guò)預(yù)設(shè)閾值,通過(guò)傳感器校準(zhǔn)獲取高精度實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù),采用優(yōu)化算法生成推力控制參數(shù);通過(guò)結(jié)構(gòu)完整性檢測(cè)獲...
          • 一種集成圖像上下文特征的鋼軌內(nèi)部傷損識(shí)別方法及系統(tǒng),屬于鐵路軌道探傷技術(shù)領(lǐng)域,涉及解決如何提高復(fù)雜場(chǎng)景下的鋼軌傷損檢測(cè)精度并增強(qiáng)模型泛化性的問(wèn)題,本發(fā)明使用GAN網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)B顯圖像進(jìn)行波形實(shí)例擴(kuò)增操作,劃分為訓(xùn)練集和測(cè)試集;利用不重疊滑窗的...
          • 本發(fā)明涉及一種工業(yè)過(guò)程無(wú)源域適應(yīng)性故障診斷方法和裝置、系統(tǒng)、存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:基于源域故障數(shù)據(jù)集,監(jiān)督訓(xùn)練源域模型;基于訓(xùn)練后的源域模型參數(shù),初始化目標(biāo)域模型;利用訓(xùn)練后的源域模型和初始化后的目標(biāo)域模型,對(duì)無(wú)標(biāo)簽的目標(biāo)域數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理,...
          • 本發(fā)明提供了一種基于深度學(xué)習(xí)的渦旋直接分類方法,涉及海洋渦旋技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括以下步驟:獲取CMEMS流場(chǎng)和海洋二號(hào)衛(wèi)星SLA數(shù)據(jù)產(chǎn)品;利用矢量?幾何混合算法從CMEMS流場(chǎng)數(shù)據(jù)提取半徑大于20公里的渦旋樣本;根據(jù)渦旋樣本構(gòu)建深度學(xué)習(xí)模...
          • 本發(fā)明公開了一種風(fēng)電機(jī)組主軸承故障預(yù)警方法及相關(guān)裝置,屬于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,所述方法包括以下步驟:將時(shí)域溫度特征、工況參數(shù)特征和溫度差分特征輸入至混合預(yù)測(cè)模型的XGBoost通道,同時(shí)將溫度線性趨勢(shì)項(xiàng)輸入至混合預(yù)測(cè)模型的ARIMA通...
          • 本發(fā)明適用于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種智能一體化數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),包括:數(shù)據(jù)預(yù)處理單元,用以實(shí)現(xiàn)對(duì)前期數(shù)據(jù)的收集、歸檔以及存儲(chǔ);數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化單元,對(duì)預(yù)處理單元所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建立,并實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一篩選、分級(jí)、羅列以及合并,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一化管理;...
          • 本發(fā)明公開了基于地表形變物理約束的滑坡敏感性預(yù)測(cè)方法、設(shè)備和介質(zhì),包括將研究區(qū)滑坡清單及滑坡敏感因子作為數(shù)據(jù)集輸入訓(xùn)練模型;通過(guò)物理約束模塊將研究區(qū)地表形變速率整合到訓(xùn)練模型中;訓(xùn)練完成后,對(duì)研究區(qū)進(jìn)行滑坡敏感性預(yù)測(cè)。本發(fā)明利用MT?InS...
          • 本發(fā)明公開了基于深度聚類的大數(shù)據(jù)特征提取方法,包括如下步驟:S1、對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;S2、采用Top?K相似度保留策略,生成相似度圖結(jié)構(gòu);S3、執(zhí)行拉普拉斯嵌入,生成密度核候選區(qū);S4、初始半徑為設(shè)定值一半提取鄰域樣本,若鄰域密度滿足核心...
          • 本發(fā)明涉及光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種分布式光纖聲傳感系統(tǒng)抗混疊濾波方法及裝置,方法通過(guò)實(shí)時(shí)分析環(huán)境噪聲頻帶特性,動(dòng)態(tài)調(diào)整抗混疊濾波器截止頻率與類型,并結(jié)合分頻段能量檢測(cè)關(guān)閉無(wú)效采樣通道,顯著抑制混疊噪聲并降低數(shù)據(jù)量。進(jìn)一步引入設(shè)備故障特征...
          • 本發(fā)明涉及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高精度五金零件連續(xù)沖壓沖床的振動(dòng)抑制方法,包括:根據(jù)振動(dòng)頻譜分布,采用峰值檢測(cè)算法識(shí)別主要振動(dòng)頻率和次要振動(dòng)頻率,確定多頻段振動(dòng)的關(guān)鍵頻點(diǎn)集合;通過(guò)預(yù)先建立的振動(dòng)模式與阻尼參數(shù)映射模型,針...
          • 本發(fā)明公開了一種多層復(fù)合板格點(diǎn)陣超材料板固有振動(dòng)特性計(jì)算方法,基于確定的材料參數(shù)和組成單胞的板組元的局部坐標(biāo)系,計(jì)算板組元在局部坐標(biāo)系中的剛度矩陣;確定單胞板格點(diǎn)陣超材料的整體坐標(biāo)系,計(jì)算單胞板格點(diǎn)陣超材料中各獨(dú)立板組元的局部坐標(biāo)系與整體坐...
          • 本發(fā)明公開一種基于雙向?qū)じ奶坠芫畬?dǎo)波頻散特性曲線獲取方法,采用頻率正序和倒序同時(shí)對(duì)頻散特征方程進(jìn)行尋根的策略,可準(zhǔn)確且完備的獲取套管井中所有導(dǎo)波的頻散特性曲線,避免了傳統(tǒng)方法求解導(dǎo)波頻散過(guò)程中的漏失問(wèn)題,同時(shí)應(yīng)用數(shù)值外推法加速計(jì)算過(guò)程,大...
          • 本發(fā)明公開了一種基于小信號(hào)放大技術(shù)的低滲油藏壓裂井快速試井分析方法,該方法包括:獲取低滲油藏壓裂井三線性流模型早期解析解;獲取低滲油藏壓裂井無(wú)限導(dǎo)流裂縫模型解析解和早期解析解;構(gòu)建低滲油藏壓裂井井底壓力影響函數(shù);構(gòu)建低滲油藏壓裂井有限導(dǎo)流裂...
          • 本發(fā)明涉及一種基于平臺(tái)推薦效用刻畫實(shí)現(xiàn)社交平臺(tái)信息傳播預(yù)測(cè)的方法,包括以下步驟:生成社交內(nèi)容表征以及社交用戶表征;構(gòu)建社交平臺(tái)推薦向量;根據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)渠道預(yù)測(cè)傳播過(guò)程;融合平臺(tái)推薦渠道;解碼得到后續(xù)時(shí)刻感染用戶。本發(fā)明還涉及一種基于平臺(tái)推薦效...
          • 本發(fā)明屬于科技成果推送技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于超圖重構(gòu)技術(shù)的科技成果潛在需求挖掘方法,包括:S1、構(gòu)建需求者?科技成果交互圖;S2、構(gòu)建需求者的超圖關(guān)聯(lián)矩陣和科技成果的超圖關(guān)聯(lián)矩陣;S3、使用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)捕獲需求者間與科技成果間的直接依賴關(guān)...
          • 本發(fā)明公開了一種面向非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的自監(jiān)督細(xì)粒度表示方法,包括:基于預(yù)設(shè)粒度規(guī)則對(duì)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集進(jìn)行多級(jí)切分,得到細(xì)粒度子樣本集合;對(duì)每一子樣本生成兩種視圖增強(qiáng)數(shù)據(jù),得到第一視圖與第二視圖;輸入共享參數(shù)的表示編碼網(wǎng)絡(luò),獲得對(duì)應(yīng)的多層嵌入向量;...
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開了一種模型資產(chǎn)入庫(kù)方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品。包括:對(duì)獲取的待入庫(kù)三維模型進(jìn)行預(yù)處理,確定與待入庫(kù)三維模型對(duì)應(yīng)的待入庫(kù)模型視圖集合;對(duì)待入庫(kù)模型視圖集合中各待入庫(kù)模型視圖進(jìn)行目標(biāo)識(shí)別,確定目標(biāo)識(shí)別結(jié)果;根據(jù)預(yù)構(gòu)建的設(shè)備...
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