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          • 本發(fā)明提供了一種基于因果推斷的時(shí)序知識(shí)圖譜聯(lián)邦協(xié)同優(yōu)化方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,其通過(guò)實(shí)時(shí)接入多領(lǐng)域異構(gòu)數(shù)據(jù)流并執(zhí)行時(shí)空對(duì)齊操作,生成帶因果標(biāo)記的增強(qiáng)型知識(shí)單元;通過(guò)計(jì)算新舊知識(shí)沖突評(píng)分,通過(guò)決策樹(shù)機(jī)制實(shí)現(xiàn)沖突解決與...
          • 本發(fā)明提出了一種基于大語(yǔ)言模型的網(wǎng)站數(shù)據(jù)收集策略分析系統(tǒng)和方法,屬于網(wǎng)站數(shù)據(jù)收集策略分析技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明讀取目標(biāo)網(wǎng)站域名和預(yù)定義的數(shù)據(jù)收集條款,識(shí)別并爬取相關(guān)頁(yè)面內(nèi)容作為候選頁(yè)面,以抽取高置信度數(shù)據(jù)收集策略頁(yè)面;然后基于大語(yǔ)言模型的網(wǎng)站數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明提供了基于知識(shí)圖譜與對(duì)比學(xué)習(xí)融合的意圖感知推薦方法,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,該方法通過(guò)融合知識(shí)圖譜和對(duì)比學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)優(yōu)化節(jié)點(diǎn)表示,從而提升推薦系統(tǒng)對(duì)長(zhǎng)尾項(xiàng)目的推薦精度。同時(shí),在數(shù)據(jù)增強(qiáng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合用戶(hù)意圖擴(kuò)充對(duì)比學(xué)習(xí)中的正樣本選擇,進(jìn)一...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種HRTF生成方法、設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),涉及空間音頻技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取用戶(hù)的用戶(hù)生理參數(shù)集;在預(yù)設(shè)個(gè)性化數(shù)據(jù)庫(kù)中查找與用戶(hù)生理參數(shù)集匹配的目標(biāo)生理參數(shù)集,其中,預(yù)設(shè)個(gè)性化數(shù)據(jù)庫(kù)用于存儲(chǔ)具有對(duì)應(yīng)關(guān)系的個(gè)體生理參數(shù)集與...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種HRTF生成方法、設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),涉及空間音頻技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取用戶(hù)的用戶(hù)生理參數(shù)集;基于用戶(hù)生理參數(shù)集確定預(yù)設(shè)個(gè)性化數(shù)據(jù)庫(kù)中各個(gè)體生理參數(shù)集對(duì)應(yīng)的目標(biāo)權(quán)重系數(shù),其中,預(yù)設(shè)個(gè)性化數(shù)據(jù)庫(kù)用于存儲(chǔ)具有對(duì)應(yīng)關(guān)系的個(gè)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于邊緣聯(lián)邦的復(fù)雜環(huán)境下多源設(shè)備健康協(xié)同運(yùn)維方法,涉及設(shè)備協(xié)同運(yùn)維技術(shù)領(lǐng)域,在邊緣網(wǎng)關(guān)將振動(dòng)聲發(fā)射電流波形映射統(tǒng)一時(shí)頻網(wǎng)格并生成加密稀疏索引上傳;中心以圖正則基座網(wǎng)絡(luò)結(jié)合梯度方向與分布距離訓(xùn)練全局模型,利用新工況保護(hù)門(mén)注入故障信...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N手術(shù)器械消毒方法和系統(tǒng),涉及醫(yī)療器械消毒領(lǐng)域,包括:持續(xù)采集消毒倉(cāng)內(nèi)壓力數(shù)據(jù),并根據(jù)所述壓力數(shù)據(jù)計(jì)算得到壓力變化速度和壓力波動(dòng)幅度;預(yù)設(shè)理想壓力變化路徑;將所述壓力變化速度與所述理想壓力變化路徑中對(duì)應(yīng)的理想壓力變化速度進(jìn)行比...
          • 本發(fā)明提供了一種基于半監(jiān)督學(xué)習(xí)的設(shè)備故障診斷模型訓(xùn)練方法及裝置,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,包括:對(duì)預(yù)設(shè)場(chǎng)景下的設(shè)備振動(dòng)數(shù)據(jù)采集后,基于對(duì)應(yīng)目標(biāo)特征向量中的目標(biāo)樣本與預(yù)設(shè)訓(xùn)練樣本集之間的特征相似性,生成目標(biāo)樣本對(duì)應(yīng)的偽標(biāo)簽。將有限的高質(zhì)量標(biāo)注樣本...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于誤差外推與推理鏈分析的訓(xùn)練數(shù)據(jù)合成方法、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,包括:獲取初始樣本集合;利用小語(yǔ)言模型對(duì)每個(gè)任務(wù)樣本的問(wèn)題進(jìn)行多次采樣推理,生成多個(gè)推理鏈;基于預(yù)設(shè)誤差評(píng)估規(guī)則計(jì)算每個(gè)推理鏈的整體誤差評(píng)分,確定待修正推理鏈;...
          • 本發(fā)明具體為一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)分析的真空斷路器評(píng)估系統(tǒng),涉及電力設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,包括:多模態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊;多模態(tài)特征提取與選擇模塊;故障概率分析模塊;故障匹配與評(píng)估模塊。本發(fā)明中,從海量數(shù)據(jù)中精準(zhǔn)篩選關(guān)鍵特征,動(dòng)態(tài)閾值調(diào)整機(jī)...
          • 本發(fā)明實(shí)施例涉及一種基于SVM的火電廠(chǎng)機(jī)組故障研判方法及裝置,該方法包括步驟:對(duì)火電廠(chǎng)機(jī)組的狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件進(jìn)行監(jiān)測(cè);當(dāng)監(jiān)測(cè)到狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件觸發(fā)時(shí),提取該狀態(tài)轉(zhuǎn)換事件的多維特征數(shù)據(jù);將所述多維特征數(shù)據(jù)與預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)中歷史故障事件的多維特征數(shù)據(jù)進(jìn)行匹...
          • 本發(fā)明涉及氣象觀測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于水凝物分類(lèi)結(jié)果的地面冰雹識(shí)別方法及系統(tǒng),方法包括:通過(guò)時(shí)空匹配算法,對(duì)多源冰雹數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)空關(guān)聯(lián),得到時(shí)空匹配的冰雹事件數(shù)據(jù)集;通過(guò)動(dòng)態(tài)隸屬函數(shù)優(yōu)化算法,對(duì)雙偏振雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行自適應(yīng)相態(tài)識(shí)別,得到包含雨冰...
          • 本申請(qǐng)涉及航空安全監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的飛行人員操作狀態(tài)識(shí)別方法和系統(tǒng),解決現(xiàn)有技術(shù)中誤判率高、環(huán)境適應(yīng)性差的問(wèn)題。本申請(qǐng)方法包括:同步采集飛行人員的腦電信號(hào)、頭部慣性測(cè)量單元角速度、眼動(dòng)軌跡及飛行器的俯仰角與滾轉(zhuǎn)角參數(shù)...
          • 本發(fā)明涉及泄洪隧洞檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種泄洪隧洞自動(dòng)巡檢和蝕損缺陷智能檢測(cè)方法。該方法采集泄洪隧洞內(nèi)部的結(jié)構(gòu)狀態(tài)數(shù)據(jù)并標(biāo)準(zhǔn)化處理;再按預(yù)設(shè)水文工況區(qū)間劃分標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)數(shù)據(jù),提取各區(qū)間多模態(tài)傳感特征生成工況特征集合;監(jiān)測(cè)水文工況區(qū)間切換頻次,超...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N電力設(shè)備故障診斷方法及系統(tǒng)、設(shè)備、介質(zhì),屬于電力設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷領(lǐng)域,該方法包括:將目標(biāo)電力設(shè)備的多維度數(shù)據(jù)輸入第一模型,確定所述目標(biāo)電力設(shè)備的工作狀態(tài);若所述目標(biāo)電力設(shè)備處于異常狀態(tài),則將第一電力設(shè)備的多維度數(shù)據(jù)輸入...
          • 本發(fā)明涉及監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于異常分析技術(shù)的消火栓監(jiān)測(cè)智能預(yù)警系統(tǒng),系統(tǒng)包括流速異常識(shí)別模塊、節(jié)點(diǎn)協(xié)同壓差檢驗(yàn)?zāi)K、壓差趨勢(shì)獨(dú)立性判別模塊、節(jié)點(diǎn)退化特征提取模塊和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)生成模塊。本發(fā)明,通過(guò)流速偏移與控制信號(hào)的關(guān)聯(lián)判斷,對(duì)異常...
          • 本發(fā)明涉及電能計(jì)量領(lǐng)域,公開(kāi)了智能模塊化電能計(jì)量箱的實(shí)時(shí)計(jì)量方法,包括:在電能計(jì)量箱內(nèi)部部署傳感器陣列;通過(guò)所述傳感器陣列采集原始電能數(shù)據(jù)和環(huán)境參數(shù),以得到原始電能計(jì)量數(shù)據(jù)流;對(duì)所述原始電能計(jì)量數(shù)據(jù)流進(jìn)行動(dòng)態(tài)閾值濾波,以得到清潔電能計(jì)量數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明屬于三維建模技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于BIM的巖土空間三維化構(gòu)建方法。包括:采集三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)和地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù),提取巖土地質(zhì)參數(shù)特征;預(yù)處理點(diǎn)云數(shù)據(jù),提取表面特征點(diǎn)和輪廓線(xiàn)生成點(diǎn)云特征數(shù)據(jù)集;配準(zhǔn)融合兩類(lèi)數(shù)據(jù)生成巖土空間融合數(shù)據(jù)集;基于該...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于最小二乘優(yōu)化的半撓度多支點(diǎn)射流噴管型面控制方法,屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,包括構(gòu)建半撓度多支點(diǎn)射流噴管型面數(shù)學(xué)模型,對(duì)不同馬赫數(shù)噴管型線(xiàn)變化進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,獲得不同馬赫數(shù)時(shí)理論最優(yōu)型線(xiàn);將噴管均分為多個(gè)支點(diǎn),對(duì)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行離...
          • 本發(fā)明涉及建筑采光優(yōu)化技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種天窗布局優(yōu)化方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),本發(fā)明首先獲取目標(biāo)區(qū)域;然后以光照獲得量均勻度為目標(biāo),根據(jù)日光照強(qiáng)度曲線(xiàn)以及日光照方位角曲線(xiàn)確定天窗安裝矩形區(qū)域的長(zhǎng)寬比;接著以天窗高度以及目標(biāo)區(qū)域可用...
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