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          • 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)明公開了一種基于多源信息驅(qū)動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;利用邊緣計算裝置對所述...
          • 本發(fā)明公開了基于X射線檢查的行李自動化處理系統(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)模型實現(xiàn)復(fù)雜場景下的貨物識別與跟蹤;部署邊緣計算節(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)匹配算法實現(xiàn)亞厘米...
          • 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;基于查詢意圖對跨模態(tài)語義信息進(jìn)行動...
          • 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)備及存儲介質(zhì)。方法包括:獲取預(yù)設(shè)區(qū)域歷史時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;...
          • 本發(fā)明公開了一種基于量子計算增強(qiáng)的SVM算法自動駕駛道路檢測系統(tǒng),涉及量子計算、多傳感器融合、人工智能技術(shù)結(jié)合應(yīng)用的自動駕駛道路檢測技術(shù)領(lǐng)域。通過結(jié)合量子計算和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;...
          • 本申請實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,得到多個圖塊;并對多個圖塊進(jìn)行歸一化處理,得到多個歸一化圖塊;基于預(yù)先構(gòu)建的毛發(fā)檢測模型對多個...
          • 本發(fā)明涉及一種基于多級分割注意力的目標(biāo)計數(shù)方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備,屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括步驟:通過VGG16主干網(wǎng)絡(luò)提取輸入圖像的多級特征;通過輔助多級分割網(wǎng)絡(luò)AMSN生成對應(yīng)多級特征的多級分割注意力圖,并使用分割損失進(jìn)行訓(xùn)練;通過...
          • 本發(fā)明涉及施工安全管理的技術(shù)領(lǐng)域。具體涉及一種基于深度學(xué)習(xí)的施工人員安全帽佩戴檢測方法及系統(tǒng),其方法包括利用YOLOv8目標(biāo)檢測模型對施工區(qū)域的實時監(jiān)控視頻信息進(jìn)行安全帽目標(biāo)檢測,得到安全帽檢測結(jié)果,采用語義分割算法和頭部關(guān)鍵點(diǎn)檢測技術(shù)對施...
          • 本發(fā)明涉及智能教育技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于數(shù)字人多模態(tài)交互的法語沉浸式學(xué)習(xí)系統(tǒng),系統(tǒng)包括交互驅(qū)動模塊、場景關(guān)卡模塊、積分獎勵模塊和合作挑戰(zhàn)模塊,本方案中,通過多維度數(shù)據(jù)的收集與分析,為用戶提供高度個性化的學(xué)習(xí)路徑,在路徑優(yōu)化單元中,通過構(gòu)...
          • 本發(fā)明提供腸道營養(yǎng)護(hù)理教學(xué)系統(tǒng)的人機(jī)交互虛實仿真方法及系統(tǒng),涉及虛擬交互教學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過集成力反饋手套、生物電傳感器與壓力檢測器,實現(xiàn)插管角度偏差、最大施力壓力值及步驟間隔時間在內(nèi)的多模態(tài)交互數(shù)據(jù)采集,提升操作反饋維度與沉浸感;系統(tǒng)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于Mini LED陣列的顯示屏故障檢測與修復(fù)方法,實時故障檢測:利用高分辨率多光譜傳感器和深度學(xué)習(xí)算法對Mini LED陣列顯示屏的每個像素進(jìn)行光學(xué)檢測,實時獲取顯示屏的亮度、色溫、色差及光譜信息,對顯示屏進(jìn)行全面的故障監(jiān)...
          • 本發(fā)明提出一種機(jī)器設(shè)備異常聲檢測方法、介質(zhì)、設(shè)備、產(chǎn)品,涉及異常聲檢測技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:對機(jī)器設(shè)備運(yùn)行時的原始音頻進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng)處理,并劃分為源域樣本和目標(biāo)域樣本;將增強(qiáng)后的音頻的波形特征分別轉(zhuǎn)化為FFT頻譜圖特征、幅度譜圖特征以及對數(shù)梅爾...
          • 本發(fā)明提供一種DRAM的測試方法,該方法包括:獲取構(gòu)成待檢測DRAM的內(nèi)存芯片的位寬參數(shù);基于位寬參數(shù),在預(yù)設(shè)的第一測試數(shù)據(jù)中匹配出不同測試輪次所對應(yīng)的多個第二測試數(shù)據(jù),不同第一測試數(shù)據(jù)對應(yīng)不同的位寬參數(shù),每個第二測試數(shù)據(jù)對應(yīng)一個測試輪次;...
          • 本發(fā)明公開了一種嵌入式復(fù)合材料疲勞樣件的設(shè)計及制作方法,屬于復(fù)合材料制造領(lǐng)域,包括復(fù)合材料的設(shè)計與優(yōu)化:運(yùn)用計算機(jī)輔助設(shè)計軟件構(gòu)建嵌入式復(fù)合材料的三維模型,并利用有限元分析技術(shù)模擬樣件在不同疲勞載荷和力學(xué)環(huán)境下的應(yīng)力分布、變形情況,依據(jù)模擬...
          • 本發(fā)明為一種基于兩階段特征選擇的發(fā)熱待查病因分類方法,涉及計算機(jī)處理技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括如下步驟:S01、獲取發(fā)熱待查患者的臨床數(shù)據(jù)集,并對所述數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理,以得到標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集合,其中:所述臨床數(shù)據(jù)集臨床癥狀、流行病學(xué)史、既往病史、體征...
          • 本發(fā)明涉及慢性病信息管理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種慢性病信息管理方法,包括以下步驟:S1、通過多源數(shù)據(jù)采集模塊獲取患者的生理指標(biāo)數(shù)據(jù)、用藥記錄數(shù)據(jù)及行為習(xí)慣數(shù)據(jù);S2、利用數(shù)據(jù)分析模塊對多源數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,生成多維健康評估參數(shù);S3、通過風(fēng)險...
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