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          • 本發(fā)明涉及一種多目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)瓦解方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),該方法包括:將多目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)瓦解問(wèn)題分解為多個(gè)標(biāo)量子問(wèn)題,為每個(gè)子問(wèn)題定義對(duì)應(yīng)的權(quán)重向量;針對(duì)每個(gè)標(biāo)量子問(wèn)題,基于其權(quán)重向量構(gòu)建對(duì)應(yīng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型包括編碼器和解碼器;利用所述...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N離線偏好對(duì)齊方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取離線軌跡偏好數(shù)據(jù),其中,所述離線軌跡偏好數(shù)據(jù)中包括多組軌跡對(duì)和對(duì)應(yīng)的偏好標(biāo)簽;構(gòu)建信息先驗(yàn),依據(jù)所述信息先驗(yàn)確定每個(gè)軌跡對(duì)的置...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種一種基于代理鄰居信息匹配的聯(lián)邦圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法包括如下步驟:代理鄰居圖初始化,將其通過(guò)鄰域松弛鏈接算法與本地圖鏈接得到擴(kuò)展圖;擴(kuò)展圖經(jīng)由本地圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到各個(gè)節(jié)點(diǎn)的嵌入,其中的代理鄰居圖的節(jié)點(diǎn)嵌入被發(fā)送至公共第三方(如服務(wù)器)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了隱私機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域的一種梯度提升樹(shù)安全推理方法及裝置。該梯度提升樹(shù)安全推理方法通過(guò)預(yù)處理階段的動(dòng)態(tài)敏感度計(jì)算、核心處理階段的RDP噪聲校準(zhǔn)及后處理階段的的溫度縮放校準(zhǔn),優(yōu)化了技術(shù)方案,顯著提升了模型的隱私性和實(shí)用性,顯著提升了...
          • 本說(shuō)明書(shū)公開(kāi)了一種知識(shí)圖譜的生成方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備。所述方法包括:接收針對(duì)圖譜生成系統(tǒng)的創(chuàng)建請(qǐng)求,并根據(jù)創(chuàng)建請(qǐng)求展示圖譜生成系統(tǒng)的創(chuàng)建頁(yè)面;根據(jù)用戶(hù)對(duì)各工具節(jié)點(diǎn)執(zhí)行的指定操作,確定各目標(biāo)工具節(jié)點(diǎn)以及每個(gè)目標(biāo)工具節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的執(zhí)行順序...
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種模型推理的計(jì)算加速方法、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,包括:在模型推理的多頭注意力處理中,根據(jù)處理器中的處理器核組數(shù)量將多頭注意力處理中的頭數(shù)劃分至各處理器核組中;在處理器核組進(jìn)行多頭注意力處理中的查詢(xún)向量與鍵向量之間的運(yùn)算時(shí)...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N逆約束推斷方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域。包括:在包含專(zhuān)家與非專(zhuān)家演示的數(shù)據(jù)集上,通過(guò)預(yù)訓(xùn)練得到擴(kuò)散生成模型驗(yàn)證器和獎(jiǎng)勵(lì)模型,并凍結(jié)擴(kuò)散生成模型驗(yàn)證器和獎(jiǎng)勵(lì)模型的模型參數(shù);獲取擴(kuò)散生成模型驗(yàn)證器在約束模型和獎(jiǎng)勵(lì)模...
          • 本發(fā)明屬于碳匯評(píng)估技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種考慮波浪破碎的全球海洋碳匯估算方法及系統(tǒng)。該方法通過(guò)考慮海洋環(huán)境的時(shí)空差異性,對(duì)海氣傳輸速率模型中的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)進(jìn)行時(shí)空尋優(yōu),從而對(duì)不同海域不同季節(jié)所使用的系數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)控,實(shí)現(xiàn)大尺度海氣CO2<...
          • 本發(fā)明涉及智慧環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,尤其為基于雷達(dá)與AI協(xié)同的無(wú)人機(jī)城市大氣污染監(jiān)測(cè)防治系統(tǒng),包括激光雷達(dá)掃描模塊、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、云服務(wù)器、小型無(wú)人機(jī)巡檢模塊、無(wú)人機(jī)噴灑模塊和霧炮車(chē)模塊;激光雷達(dá)掃描模塊實(shí)時(shí)掃描生成點(diǎn)云數(shù)據(jù),結(jié)合定位與氣溶膠反演獲...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種無(wú)人機(jī)公路聯(lián)運(yùn)一體化調(diào)度方法,涉及貨物運(yùn)輸領(lǐng)域,包括:根據(jù)貨物屬性與運(yùn)輸工具性能參數(shù)的對(duì)比結(jié)果,篩選出初始貨物分配策略,并結(jié)合啟發(fā)式搜索算法,得到包含無(wú)人機(jī)運(yùn)輸和公路運(yùn)輸?shù)膬?yōu)化后分配方案;利用無(wú)人機(jī)初始飛行路徑,并結(jié)合啟發(fā)式...
          • 本發(fā)明涉及一種在復(fù)雜不確定時(shí)序任務(wù)下的大規(guī)模多機(jī)器人協(xié)調(diào)方法,屬于機(jī)器人任務(wù)分配技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有多機(jī)器人協(xié)調(diào)方法在動(dòng)態(tài)、不確定環(huán)境中需要頻繁重新規(guī)劃,導(dǎo)致效率低下,無(wú)法滿足實(shí)時(shí)性要求的問(wèn)題。方法包括:基于各待完成任務(wù)的任務(wù)間約束關(guān)系構(gòu)建...
          • 本發(fā)明涉及物流領(lǐng)域,公開(kāi)了攬收訂單分單方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),該方法用于對(duì)攬收訂單進(jìn)行分單管理。該方法包括:接收客戶(hù)訂單數(shù)據(jù),并構(gòu)建包含地址特征向量、渠道分類(lèi)編碼和時(shí)效權(quán)重的三維派件碼標(biāo)簽;基于地址特征向量,采用預(yù)訓(xùn)練的雙向LSTM?C...
          • 本發(fā)明涉及充電樁調(diào)度管理技術(shù)領(lǐng)域,且公開(kāi)了一種基于多智能體強(qiáng)化學(xué)習(xí)的跨運(yùn)營(yíng)商充電樁調(diào)度方法,包括以下步驟:步驟一:獲取所有區(qū)域的管理數(shù)據(jù)、所有運(yùn)營(yíng)商的樁群管理數(shù)據(jù)和所有用戶(hù)的管理數(shù)據(jù),并分類(lèi)組成數(shù)據(jù)集;步驟二:分析每個(gè)區(qū)域的充電樁需求狀態(tài),...
          • 本發(fā)明提供基于AI算法和云計(jì)算的數(shù)智化安全應(yīng)急管理系統(tǒng)及方法,其中,系統(tǒng)包括:圖像隱患識(shí)別模塊,用于基于視覺(jué)分析技術(shù),識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)圖像中的安全隱患;評(píng)估預(yù)警模塊,用于利用大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),分析安全隱患的隱患描述,獲得安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果并進(jìn)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了數(shù)據(jù)跨境技術(shù)領(lǐng)域的一種面向數(shù)據(jù)出境的低開(kāi)銷(xiāo)多源風(fēng)險(xiǎn)信息采集方法及系統(tǒng),包括以下步驟:步驟S1:主體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)采集點(diǎn)智能篩選:基于動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)熵、業(yè)務(wù)關(guān)鍵性與流量波動(dòng)作為篩選關(guān)鍵采集點(diǎn);步驟S2:通聯(lián)行為分類(lèi)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估聯(lián)動(dòng):基于改進(jìn)的隨...
          • 本發(fā)明提供了一種深立井軟巖大變形綜合指標(biāo)評(píng)價(jià)方法,該方法包括:對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境分析,得到大變形影響因素;根據(jù)所述大變形影響因素計(jì)算大變形評(píng)價(jià)指標(biāo);構(gòu)建大變形案例數(shù)據(jù)庫(kù)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型,并通過(guò)所述機(jī)器學(xué)習(xí)模型對(duì)所述大變形案例數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)一種全鏈條食品安全智能決策方法及系統(tǒng),所述智能決策方法包括以下步驟:收集食品生產(chǎn)全鏈條數(shù)據(jù)和反饋信息,通過(guò)數(shù)據(jù)完整性指數(shù)評(píng)估收集數(shù)據(jù)的可靠性;對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗與整理,形成食品安全數(shù)據(jù)庫(kù),構(gòu)建三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系并根據(jù)食品安全數(shù)據(jù)庫(kù)...
          • 本申請(qǐng)涉及一種基于水沙因子辨析的山洪災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、系統(tǒng)及介質(zhì),方法包括以下步驟:步驟1,從危險(xiǎn)性、脆弱性和防災(zāi)能力方面選取評(píng)價(jià)指標(biāo),構(gòu)建指標(biāo)體系層次模型;步驟2,根據(jù)已有數(shù)據(jù)的分布區(qū)間按照Standard Deviation分類(lèi)方法,對(duì)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種適用于極端氣候環(huán)境下的碳匯生態(tài)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)調(diào)控方法及裝置,包括:碳匯生態(tài)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)模塊;預(yù)測(cè)模塊,生成模塊;預(yù)警與調(diào)控模塊。本發(fā)明通過(guò)遙感衛(wèi)星、物聯(lián)網(wǎng)傳感器和地面監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),實(shí)時(shí)采集碳匯生態(tài)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),再結(jié)合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)確定極端...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于檢索增強(qiáng)生成的產(chǎn)業(yè)人才大數(shù)據(jù)分析方法,涉及人才數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域,該方法包括:基于產(chǎn)業(yè)人才數(shù)據(jù),并結(jié)合檢索增強(qiáng)生成技術(shù),構(gòu)建產(chǎn)業(yè)人才情報(bào)圖譜,用于量化人才流動(dòng)數(shù)據(jù)和協(xié)作密度數(shù)據(jù);根據(jù)產(chǎn)業(yè)人才情報(bào)圖譜和構(gòu)建的非線性擴(kuò)散方程,量化...
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