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          • 本發(fā)明實施例公開了一種對象身份驗證方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì),其中,方法包括:獲取目標對象的待識別手掌圖像以及參考手掌圖像;其中,所述待識別手掌圖像為從任一角度對所述目標對象的手掌拍攝的圖像;參考手掌圖像為所述目標對象的手掌感興趣區(qū)域的模板...
          • 本發(fā)明適用于隧道監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,提供了隧道地下水流量監(jiān)測及智能控制方法,包括以下步驟:基于傳感器采集得到實測地下水流量、圍巖應(yīng)變數(shù)據(jù)、溫度數(shù)據(jù)以及裂縫開度;構(gòu)建三維動態(tài)滲透率場模型,根據(jù)三維動態(tài)滲透率場模型確定滲透率變化率峰值,基于滲透率變化...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,可應(yīng)用于金融科技、醫(yī)療健康等業(yè)務(wù)場景中,公開了一種基于多源數(shù)據(jù)融合的服務(wù)處理方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),包括:獲取來自多源監(jiān)測設(shè)備的異構(gòu)數(shù)據(jù),進行異常檢測并生成包含異常類型標識符和嚴重程度參數(shù)的異常預(yù)警信號,基于這些...
          • 本發(fā)明屬于多模態(tài)腦機接口信號處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于腦電與功能近紅外信號的時間對齊與動態(tài)融合方法。該方法包括:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置:設(shè)置特征解耦模塊,用于將腦電特征和功能近紅外特征解耦為共享特征和特定特征;設(shè)置可變形時間對齊模塊,基于可學(xué)習(xí)偏...
          • 本發(fā)明公開了一種多傳感器的時間配準方法、系統(tǒng)、設(shè)備與介質(zhì),涉及傳感器信息融合技術(shù)領(lǐng)域,包括步驟:獲取多個傳感器的量測數(shù)據(jù);將每個傳感器獲取的量測數(shù)據(jù)和對應(yīng)的采樣時間傳遞給融合中心;將固定滑窗設(shè)置為融合中心的一個融合周期,并設(shè)置密度聚類算法的...
          • 本發(fā)明提供了一種基于混合機器學(xué)習(xí)的剩余電流異常檢測與風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)采集單元收集電氣系統(tǒng)中的剩余電流信號;數(shù)據(jù)預(yù)處理與特征提取單元采用連續(xù)小波變換和主成分分析對電流信號進行時頻分析和特征降維,并通過主成分分析減少數(shù)據(jù)集復(fù)雜度;混合機器...
          • 本發(fā)明公開了一種管道環(huán)境智能監(jiān)測方法及系統(tǒng),本發(fā)明涉及管道監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過從管道歷史數(shù)據(jù)隨機抽取40%的樣本,組織管道領(lǐng)域?qū)<疫M行等級判定,歸入到S重、S中、S輕、S正中,從每個集合劃分等數(shù)量樣本到G1和G2,根據(jù)G1構(gòu)建四個判別矩...
          • 本發(fā)明屬于創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于隨機森林與遷移學(xué)習(xí)的分布式機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練性能預(yù)測方法,包括如下步驟:S1、性能預(yù)測目標選擇;S2、特征參數(shù)選擇;S3、性能樣本采集;S4、性能預(yù)測模型訓(xùn)練;S5、性能模型跨集群遷移。本申請實施例提供...
          • 本發(fā)明公開了富水復(fù)合地層隧道圍巖變形判識方法,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)場監(jiān)測數(shù)據(jù),對這些數(shù)據(jù)進行清洗、歸一化處理后,構(gòu)建隨機森林模型的訓(xùn)練集,利用所述訓(xùn)練集對隨機森林模型進行...
          • 本發(fā)明涉及設(shè)備故障檢測領(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;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;根據(jù)位置信息、聲音信號與位置?特征矢量庫,得到對應(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)機故障診斷方法及相關(guān)裝置,屬于風(fēng)機故障診斷領(lǐng)域,所述方法包括以下步驟:采集風(fēng)機振動信號并通過奇異譜分解得到若干奇異譜分量;計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,對所述峭度...
          • 本申請涉及一種浮標觀測數(shù)據(jù)自動化比測檢修方法,包括:根據(jù)海流變化趨勢,融合浮標實時位置數(shù)據(jù)與海流預(yù)測數(shù)據(jù),計算浮標位置偏差量;若位置偏差量超過預(yù)設(shè)閾值,通過傳感器校準獲取高精度實時位置數(shù)據(jù),采用優(yōu)化算法生成推力控制參數(shù);通過結(jié)構(gòu)完整性檢測獲...
          • 一種集成圖像上下文特征的鋼軌內(nèi)部傷損識別方法及系統(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)雜場景下的鋼軌傷損檢測精度并增強模型泛化性的問題,本發(fā)明使用GAN網(wǎng)絡(luò)模型對B顯圖像進行波形實例擴增操作,劃分為訓(xùn)練集和測試集;利用不重疊滑窗的...
          • 本發(fā)明涉及一種工業(yè)過程無源域適應(yīng)性故障診斷方法和裝置、系統(tǒng)、存儲介質(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),初始化目標域模型;利用訓(xùn)練后的源域模型和初始化后的目標域模型,對無標簽的目標域數(shù)據(jù)集進行預(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流場和海洋二號衛(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)測領(lǐng)域,所述方法包括以下步驟:將時域溫度特征、工況參數(shù)特征和溫度差分特征輸入至混合預(yù)測模型的XGBoost通道,同時將溫度線性趨勢項輸入至混合預(yù)測模型的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,用以實現(xiàn)對前期數(shù)據(jù)的收集、歸檔以及存儲;數(shù)據(jù)標準化單元,對預(yù)處理單元所收集的數(shù)據(jù)進行標準化建立,并實現(xiàn)統(tǒng)一篩選、分級、羅列以及合并,實現(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,對研究區(qū)進行滑坡敏感性預(yù)測。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、對大數(shù)據(jù)進行預(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,方法通過實時分析環(huán)境噪聲頻帶特性,動態(tài)調(diào)整抗混疊濾波器截止頻率與類型,并結(jié)合分頻段能量檢測關(guān)閉無效采樣通道,顯著抑制混疊噪聲并降低數(shù)據(jù)量。進一步引入設(shè)備故障特征...
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