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          • 本發(fā)明提供一種識(shí)別碼的檢測(cè)方法、裝置、電子終端及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),識(shí)別碼的檢測(cè)方法包括:獲取待檢測(cè)識(shí)別碼圖像;待檢測(cè)識(shí)別碼圖像包括包含識(shí)別碼的識(shí)別碼區(qū)域以及設(shè)置于識(shí)別碼區(qū)域側(cè)邊的靜音區(qū);對(duì)待檢測(cè)識(shí)別碼圖像進(jìn)行檢測(cè),得到靜音區(qū)的檢測(cè)邊信息;...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于NFC終端下的纜繩信息數(shù)據(jù)溯源系統(tǒng)。通過(guò)識(shí)別暴露在海鹽、紫外、高濕、高振動(dòng)等惡劣環(huán)境下的重點(diǎn)纜繩,并將其掛載的NFC標(biāo)簽納入監(jiān)測(cè)范疇,對(duì)每個(gè)標(biāo)簽執(zhí)行兩階段診斷:第一次基于物理特征(裂痕數(shù)量、深度、范圍...
          • 本發(fā)明公開了基于多模態(tài)AI的二氧化碳?淀粉生物合成智能調(diào)控芯片系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:光子晶體生物傳感器陣列:用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反應(yīng)過(guò)程中的pH值、溶解氧濃度、二氧化碳濃度等物理化學(xué)參數(shù);16×NPU陣列,用于高效計(jì)算和處理多模態(tài)傳感器數(shù)據(jù):并實(shí)時(shí)預(yù)...
          • 本發(fā)明公開了一種基于無(wú)損模式扇入的多模光子卷積加速器,屬于集成光計(jì)算領(lǐng)域。該加速器利用多模波導(dǎo)內(nèi)的多階正交模式(TE0、TE1…TEn),實(shí)現(xiàn)信號(hào)的多模無(wú)損扇入。通過(guò)級(jí)聯(lián)多模...
          • 本發(fā)明公開了一種針對(duì)少量多模態(tài)病理標(biāo)注數(shù)據(jù)混合提示學(xué)習(xí)框架的訓(xùn)練方法及系統(tǒng)。該訓(xùn)練方法包括獲取原始CLIP模型、初始文本提示、與初始文本提示對(duì)應(yīng)的訓(xùn)練圖像,原始CLIP模型包括圖像編碼器和文本編碼器;在圖像編碼器中插入可學(xué)習(xí)視覺提示標(biāo)記,在...
          • 一種提高漏洞修復(fù)模型代碼結(jié)構(gòu)感知能力的強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練方法,屬于軟件安全及深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)領(lǐng)域,本方法包括以下步驟:步驟1:設(shè)計(jì)多角度結(jié)構(gòu)相似度獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù);步驟2:設(shè)計(jì)Critic模型;步驟3:設(shè)計(jì)強(qiáng)化學(xué)習(xí)過(guò)程。本發(fā)明通過(guò)上述方法,增強(qiáng)了修復(fù)模型感知...
          • 本發(fā)明公開了一種基于物聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療器械分布空間優(yōu)化調(diào)度方法及系統(tǒng),涉及醫(yī)療器械存儲(chǔ)領(lǐng)域,包括采集倉(cāng)庫(kù)歷史出庫(kù)數(shù)據(jù),提取醫(yī)療器械的出庫(kù)頻率及共現(xiàn)頻率;獲取倉(cāng)庫(kù)地圖信息中的貨位坐標(biāo)與出口位置;構(gòu)建綜合代價(jià)函數(shù),其由器械到出口的加權(quán)距離成本與關(guān)聯(lián)器...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種基于雙層耦合的灌區(qū)低碳水資源優(yōu)化配置方法及系統(tǒng),該方法包括S110.構(gòu)建上層灌區(qū)優(yōu)化配置模型;S120.求解上層灌區(qū)優(yōu)化配置模型,得到上層灌區(qū)優(yōu)化配置模型的第一求解結(jié)果;S130.基于第一求解結(jié)果,構(gòu)建下層渠道水土資源...
          • 本發(fā)明公開了一種基于數(shù)字孿生的智能農(nóng)田灌溉決策方法,包括如下步驟:S1、采集農(nóng)田環(huán)境的多源數(shù)據(jù),并生成時(shí)序農(nóng)田環(huán)境數(shù)據(jù)集;S2、構(gòu)建農(nóng)田數(shù)字孿生模型,實(shí)時(shí)更新節(jié)點(diǎn)與邊屬性信息;S3、基于更新的孿生模型構(gòu)建時(shí)序圖,輸入至?xí)r序圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);S4、...
          • 本發(fā)明公開了考慮分段工藝屬性的多堆場(chǎng)綜合調(diào)度方法及系統(tǒng),所述方法包括按照預(yù)定的工藝階段將分段任務(wù)劃分為若干任務(wù)組;確定各任務(wù)組中分段任務(wù)的執(zhí)行順序;根據(jù)分段任務(wù)的初始堆場(chǎng)信息和各分段任務(wù)的目標(biāo)堆場(chǎng);規(guī)劃分段任務(wù)在堆場(chǎng)之間的最優(yōu)移動(dòng)路線;計(jì)算...
          • 本發(fā)明公開了一種多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的惠企政策申報(bào)自動(dòng)化處理系統(tǒng),涉及惠企政策申報(bào)領(lǐng)域,包括數(shù)據(jù)采集、預(yù)處理、融合、政策匹配、材料生成、申報(bào)流程自動(dòng)化、智能反饋與優(yōu)化、用戶交互、政策推薦優(yōu)化和數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估模塊;多源獲取企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)標(biāo)記可靠性,采...
          • 本發(fā)明公開了一種基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)管理系統(tǒng),包括資產(chǎn)定位追蹤模塊(100)將資產(chǎn)定位數(shù)據(jù)傳輸至智能決策控制模塊(300),環(huán)境狀態(tài)感知模塊(200)采集環(huán)境數(shù)據(jù),觸發(fā)智能決策控制模塊(300)的異常預(yù)警閾值,生成監(jiān)測(cè)日志;智能決策控制模塊(3...
          • 本發(fā)明涉及市場(chǎng)營(yíng)銷管理技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的市場(chǎng)營(yíng)銷效果預(yù)測(cè)方法及裝置,包括以下步驟:步驟一:獲取所有用戶的管理數(shù)據(jù)、所有材質(zhì)義肢的銷售數(shù)據(jù)和所有區(qū)域的營(yíng)銷數(shù)據(jù),并分類組成數(shù)據(jù)集;步驟二:根據(jù)用戶數(shù)據(jù)集,分析每個(gè)用戶義肢的磨...
          • 本申請(qǐng)公開了一種自然災(zāi)害下的資源調(diào)度方法、裝置、介質(zhì)及設(shè)備,涉及醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域,該方法包括:獲取待調(diào)度區(qū)域當(dāng)前發(fā)生的自然災(zāi)害對(duì)應(yīng)的有效特征數(shù)據(jù),將有效特征數(shù)據(jù)輸入到報(bào)案預(yù)測(cè)模型,獲得自然災(zāi)害對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)報(bào)案預(yù)測(cè)值;基于保險(xiǎn)報(bào)案預(yù)測(cè)值,進(jìn)行救援資...
          • 本公開提供了一種產(chǎn)品改簽的支付管控方法、系統(tǒng)、設(shè)備、介質(zhì)和程序產(chǎn)品,該支付管控方法包括:獲取產(chǎn)品的改簽相關(guān)信息;根據(jù)員工差標(biāo)信息和預(yù)定支付信息判斷改簽申請(qǐng)是否符合預(yù)設(shè)差旅標(biāo)準(zhǔn);若符合,則根據(jù)改簽支付信息獲取對(duì)應(yīng)的第一改簽策略,以及根據(jù)第一改...
          • 本發(fā)明公開了基于三維建模的國(guó)土空間規(guī)劃優(yōu)化方法及系統(tǒng),涉及三維建模技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取多源國(guó)土空間數(shù)據(jù)構(gòu)建三維空間數(shù)據(jù)集進(jìn)行三維幾何建模,生成國(guó)土空間三維模型;對(duì)國(guó)土空間三維模型進(jìn)行多維度空間分析,獲得空間沖突特征集進(jìn)行規(guī)劃約束,制定空間優(yōu)...
          • 本發(fā)明涉及加油機(jī)校準(zhǔn)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于多源數(shù)據(jù)解析的批量維權(quán)案件智能立案系統(tǒng)及方法,包括:從多源渠道收集維權(quán)案件數(shù)據(jù),標(biāo)注關(guān)鍵信息構(gòu)建數(shù)據(jù)集,經(jīng)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模型,提取文本中的相關(guān)信息;為實(shí)體分配唯一標(biāo)識(shí)符并關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)形成案件畫像,...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于奇異值分解的工業(yè)缺陷圖像增強(qiáng)方法,其包括:(a)獲取屏幕的原始缺陷圖像A,其寬高為m×n像素;(b)對(duì)圖像A進(jìn)行奇異值分解,得到正交矩陣U、對(duì)角矩陣Σ及正交矩陣V;(c)將Σ的對(duì)角線元素轉(zhuǎn)化為一維向量s,計(jì)算向量長(zhǎng)度并除以...
          • 本發(fā)明公開了一種基于多尺度深度學(xué)習(xí)的不銹鋼卷表面缺陷在線識(shí)別方法,該方法包括:對(duì)不銹鋼卷表面圖像進(jìn)行預(yù)處理實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)增強(qiáng);利用預(yù)訓(xùn)練的骨干網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行特征提取獲得初始特征圖;將初始特征圖輸入多尺度特征融合模塊,利用Inception網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)造多...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種面向半導(dǎo)體缺陷圖像的下采樣處理方法,其包括以下步驟:輸入原始缺陷圖像,其分辨率為H×W×3;對(duì)原始圖像進(jìn)行間隔采樣,以步長(zhǎng)2提取四個(gè)子圖,生成維度為H/2×W/2×12的中間特征圖;對(duì)每個(gè)子圖執(zhí)行伽馬...
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