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          • 本申請涉及一種智能體育場館資源調(diào)度優(yōu)化方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。所述方法包括:獲取體育場館的多源數(shù)據(jù),并經(jīng)過處理得到多模態(tài)時間序列集;根據(jù)多模態(tài)時間序列集進(jìn)行體育場館資源現(xiàn)狀分析,得到當(dāng)前資源占用結(jié)果;基于現(xiàn)實特征根據(jù)當(dāng)前資源占用結(jié)果進(jìn)行資源...
          • 本申請?zhí)峁┮环N電動醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車與移動電池交換車的協(xié)同調(diào)度方法,涉及調(diào)度優(yōu)化領(lǐng)域,該方法包括獲取客戶數(shù)據(jù)并初始化算法參數(shù);構(gòu)建初始可行解,對每只螢火蟲的路徑計算總成本和感染風(fēng)險,選擇目標(biāo)函數(shù)值最小的螢火蟲路徑作為當(dāng)前的全局最優(yōu)解;選擇變異操...
          • 一種考慮工件裝卸與工人疲勞的產(chǎn)品柔性生產(chǎn)調(diào)度方法,包括以下步驟,步驟S1:根據(jù)工人加工時間,計算工人疲勞度,基于工人疲勞度,對實際加工時間進(jìn)行修正和約束,以設(shè)定加工約束條件;步驟S2:建立以生產(chǎn)時間最小、最大機(jī)器能耗最小、工人最大疲勞度最小...
          • 本發(fā)明公開了一種基于時空尺縮算法的動態(tài)協(xié)調(diào)式跨流域多水源調(diào)水系統(tǒng),涉及跨流域調(diào)水工程水資源調(diào)度技術(shù)領(lǐng)域。包括:多水源分水問題獲取模塊、主協(xié)調(diào)模塊、子優(yōu)化模塊和動態(tài)反饋模塊。本發(fā)明通過兩階段分解協(xié)調(diào)與動態(tài)反饋機(jī)制,突破多水源分水的高維耦合瓶頸...
          • 本發(fā)明公開了一種考慮零件分垛和夾具切換的齒輪強(qiáng)噴作業(yè)調(diào)度優(yōu)化方法,包括以下步驟;步驟1:收集齒輪生產(chǎn)車間的生產(chǎn)數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)換為調(diào)度模型所需的參數(shù);步驟2:智能優(yōu)化調(diào)度,優(yōu)化零件垛的機(jī)器分配和加工順序,最小化最大完工時間;步驟3:引入分垛批量編...
          • 本發(fā)明提供了一種基于小區(qū)植株發(fā)病率(PPIR)的花生果腐病抗性評價方法,屬于抗病育種技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明建立了一種高效穩(wěn)定可靠的花生果腐病抗性評價方法,通過引入基于PPIR的抗性評價方法和抗性等級范圍,使評價結(jié)果更客觀高效且減少了工作量;通過探...
          • 本發(fā)明公開了基于滑行時間修正的飛機(jī)起降循環(huán)大氣污染物排放估算方法及系統(tǒng),包括:S1、獲取不同機(jī)型發(fā)動機(jī)匹配信息和民航飛機(jī)起降數(shù)據(jù);S2、計算不同飛機(jī)型號LTO各階段的燃油流量;S3、計算不同飛機(jī)型號LTO各階段的不同污染物排放因子;S4、求...
          • 本發(fā)明涉及碳足跡估算技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于時間序列分析的用戶生產(chǎn)過程碳足跡估算方法,包括如下步驟:S1:確定碳足跡的測算范圍;S2:進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;S3:進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;S4:確定碳足跡計算模型;S5:進(jìn)行結(jié)果分析與展示,本申請實現(xiàn)用戶端電機(jī)相...
          • 本發(fā)明創(chuàng)造公開了一種基于模態(tài)特征值的風(fēng)電極限滲透率評估方法及系統(tǒng),屬于電力系統(tǒng)規(guī)劃與運(yùn)行技術(shù)領(lǐng)域,該方法基于無功和電壓之間的增量關(guān)系,以及風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)的雅克比矩陣,推導(dǎo)得到風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)的降階雅克比矩陣;基于風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)的最小模態(tài)特征值,推導(dǎo)...
          • 本發(fā)明提供一種基于改進(jìn)烏鴉搜索算法的電動汽車路徑規(guī)劃方法,其中,方法包括:構(gòu)建電動車路徑規(guī)劃模型;根據(jù)所述電動車路徑規(guī)劃模型,通過改進(jìn)烏鴉搜索算法計算最優(yōu)路徑;根據(jù)所述最優(yōu)路徑生成配送方案。本發(fā)明通過改進(jìn)的烏鴉搜索算法與多目標(biāo)優(yōu)化模型的結(jié)合...
          • 本發(fā)明提供一種多約束電動汽車路徑規(guī)劃方法,包括:構(gòu)建冷鏈物流電動車路徑規(guī)劃模型;根據(jù)所述冷鏈物流電動車路徑規(guī)劃模型,通過改進(jìn)烏鴉搜索算法計算最優(yōu)路徑;根據(jù)所述最優(yōu)路徑生成配送方案。本發(fā)明在冷鏈物流電動車路徑規(guī)劃中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。模型以總成本...
          • 本發(fā)明涉及基于多尺度時空深度學(xué)習(xí)的公交車客流預(yù)測方法,屬于交通信息大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,由公交數(shù)據(jù)收集與處理系統(tǒng)實現(xiàn),包含以下步驟:S1:生成公交車到站出站時刻表、乘客上車下車打卡數(shù)據(jù)表;S2:生成時空特征向量矩陣;S3:引入站點對應(yīng)的外部因素信息,...
          • 本發(fā)明公開了一種基于信譽(yù)機(jī)制和Stackelberg博弈的聯(lián)邦學(xué)習(xí)激勵機(jī)制方法,包括:分析了聯(lián)邦學(xué)習(xí)訓(xùn)練過程中任務(wù)發(fā)布者和執(zhí)行節(jié)點的成本與效用,并將二者的效用函數(shù)建模為二階段Stackelberg博弈模型。其中,任務(wù)發(fā)布者作為領(lǐng)導(dǎo)者首先制定...
          • 本發(fā)明提供一種多量子比特控制系統(tǒng),包括第一溫區(qū)電路;其中,第一溫區(qū)電路包括N個第一電路組,分別位于N個第一懸浮地上,N為大于1的自然數(shù)。第一電路組包括:控制模塊,在偏置電流的作用下,基于接收的直流輸入信號生成一路脈沖序列并輸出;第一電流復(fù)用...
          • 本發(fā)明提供了一種基于專家親和放置與熱點冗余的混合專家模型推理優(yōu)化方法,屬于人工智能領(lǐng)域。該方法針對分布式混合專家模型(Mixture of Experts,簡稱MoE)在推理階段面臨的通信開銷大和計算負(fù)載不均衡問題,通過分析混合專家模型中專...
          • 本發(fā)明公開了一種模型推理方法和裝置,該方法包括:對輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分,得到至少一個模型訓(xùn)練數(shù)據(jù);根據(jù)至少一個模型訓(xùn)練數(shù)據(jù),對第一語言模型進(jìn)行訓(xùn)練,并將訓(xùn)練完成的第一語言模型的模型參數(shù)傳遞至第二語言模型;由所述第二語言模型根據(jù)訓(xùn)練完成的第一語言...
          • 本發(fā)明提供了一種基于推測預(yù)加載的混合專家模型推理優(yōu)化方法,屬于人工智能安全領(lǐng)域。該方法以提升混合專家模型(Mixture of Experts,簡稱MoE)在資源受限場景下的推理性能為目標(biāo),解決混合專家模型在推理階段面臨的顯存占用高及計算與...
          • 本發(fā)明涉及智能信息處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了融合知識圖譜的技術(shù)需求?成果雙向匹配決策系統(tǒng),包括以下模塊:數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理模塊,從多渠道獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、知識圖譜構(gòu)建模塊,構(gòu)筑需求知識圖譜和成果知識圖譜、語義處理模塊、雙向匹配計算模塊、評估指標(biāo)設(shè)定模塊...
          • 本發(fā)明提供一種基于多專家協(xié)作的多視圖結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)方法,涉及圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與多視圖學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域,該方法為對初始多視圖數(shù)據(jù)進(jìn)行重構(gòu),得到多視圖結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù);基于多視圖結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),利用第一損失函數(shù)和第二損失函數(shù)分別對單視圖專家模型和共享專家模型進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)...
          • 本發(fā)明涉及一種面向端側(cè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的部署方法及裝置,方法包括:S1.分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算子,確定其中得不到目標(biāo)處理設(shè)備中神經(jīng)處理單元支持的受限算子;S2.根據(jù)所述受限算子生成替代算子,以所述替代算子替換所述神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中的所述受限算子...
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