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          • 本發(fā)明提供一種生成開源組件修復(fù)意見的方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:獲取原始漏洞數(shù)據(jù)集,對原始漏洞數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理以得到標(biāo)準(zhǔn)漏洞數(shù)據(jù)集,并將標(biāo)準(zhǔn)漏洞數(shù)據(jù)集進(jìn)行存儲(chǔ);獲取標(biāo)準(zhǔn)漏洞數(shù)據(jù)集對應(yīng)的目標(biāo)組件信息,將標(biāo)準(zhǔn)漏洞數(shù)據(jù)集和目標(biāo)組件信息代入到預(yù)...
          • 一種基于AI的交互式應(yīng)用安全測試漏洞研判方法及系統(tǒng),涉及電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理領(lǐng)域,該方法包括:對目標(biāo)系統(tǒng)的關(guān)鍵函數(shù)進(jìn)行插樁,采集執(zhí)行環(huán)境信息。從執(zhí)行環(huán)境信息中的HTTP請求數(shù)據(jù)識(shí)別用戶輸入,追蹤其傳播路徑得到帶有漏洞類型標(biāo)記的污染數(shù)據(jù)傳播鏈。將執(zhí)...
          • 本發(fā)明公開了基于高階函數(shù)和依賴代數(shù)的惡意軟件逃逸行為檢測方法,涉及函數(shù)式編程和程序分析技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括接收逃逸失敗惡意軟件的源代碼,并基于依賴代數(shù)理論,分析所述源代碼中的函數(shù)間的依賴關(guān)系,并構(gòu)建相關(guān)集合,其中依賴關(guān)系包括數(shù)據(jù)依賴、控制依...
          • 本發(fā)明涉及身份驗(yàn)證技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種企業(yè)登記自助服務(wù)終端及其身份驗(yàn)證方法及系統(tǒng),包括以下步驟,基于企業(yè)登記自助服務(wù)終端,核驗(yàn)序列號、發(fā)卡機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)與有效期,并將動(dòng)態(tài)二維碼參數(shù)逐項(xiàng)比對,判斷各字段一致性,依據(jù)結(jié)果與登記系統(tǒng)信息匹配,識(shí)別辦理流...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體為農(nóng)產(chǎn)品采樣數(shù)據(jù)處理方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),包括以下步驟:登記采樣批次的圖像信息、產(chǎn)地信息與產(chǎn)品品類,以及農(nóng)藥殘留量、添加劑殘留量和獸藥殘留量。本發(fā)明通過對農(nóng)產(chǎn)品果皮硬度、果肉彈性模量、呼吸速率、乙烯釋放...
          • 本申請公開了一種聲學(xué)測試異常處理方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及聲學(xué)測試技術(shù)領(lǐng)域,包括:預(yù)先對聲學(xué)測試系統(tǒng)中獲取的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行自監(jiān)督聚類,得到各聚類結(jié)果對應(yīng)的異常類別;根據(jù)異常類別,對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行異常識(shí)別,得到異常數(shù)據(jù);對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行因果推...
          • 本發(fā)明涉及人工智能與深度學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及基于LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的道路凝冰相變潛熱智能預(yù)測方法及系統(tǒng),方法包括:構(gòu)建三維監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)步驟,以道路側(cè)面為X軸,長度方向?yàn)閆軸,高度方向?yàn)閅軸,建立三維直角坐標(biāo)系,構(gòu)建光纖光柵傳感器分布式拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)...
          • 本申請適用于運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,提供一種室內(nèi)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目識(shí)別方法及相關(guān)裝置,實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)用戶進(jìn)行的室內(nèi)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目準(zhǔn)確識(shí)別。本申請方法應(yīng)用于配有三軸加速度傳感器的智能設(shè)備,主要包括:獲取三軸加速度傳感器對佩戴其的目標(biāo)用戶的第一軸加速度信號、第二軸加...
          • 本發(fā)明涉及電故障監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種智能移動(dòng)式變電站電故障監(jiān)控方法,該方法通過多源傳感器同步采集移動(dòng)式變電站的電氣監(jiān)測信號、多維環(huán)境噪聲信號及動(dòng)態(tài)工況參數(shù);采用多尺度頻譜模態(tài)分解構(gòu)建環(huán)境噪聲基底向量組,通過正交投影濾波從電氣監(jiān)測信號中濾...
          • 本發(fā)明具體涉及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種用于智能照明網(wǎng)絡(luò)的多源異構(gòu)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法,包括S1:多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集:構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)照明多源數(shù)據(jù)集;S2:多源數(shù)據(jù)預(yù)處理;S3:邊緣聚合與特征提取:構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)照明多源數(shù)據(jù)特征集;S4:多維度數(shù)據(jù)分析:計(jì)...
          • 本申請?zhí)峁┝艘环N聯(lián)合建模的參與方貢獻(xiàn)度評估方法和系統(tǒng),涉及聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:根據(jù)設(shè)置的數(shù)據(jù)時(shí)效性、數(shù)據(jù)覆蓋率和數(shù)據(jù)稀缺性三個(gè)維度對應(yīng)的權(quán)重分配規(guī)則,確定訓(xùn)練聯(lián)合模型中各參與方的數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)度;根據(jù)聯(lián)合模型迭代過程中所述第一參與方的...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域,提供一種基于融合模型的工程問題求解方法及系統(tǒng),該方法包括:通過物理約束噪聲擾動(dòng)對真實(shí)樣本進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng),得到增強(qiáng)樣本集;根據(jù)所述增強(qiáng)樣本集,對物理本構(gòu)模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,得到最優(yōu)本構(gòu)模型參數(shù);通過所述最優(yōu)本構(gòu)模型參數(shù)優(yōu)化...
          • 本發(fā)明涉及一種基于注意力和條件概率分布的電動(dòng)汽車充電數(shù)據(jù)生成方法、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì),包括如下步驟:構(gòu)建電動(dòng)汽車充電行為的特征空間,分別針對連續(xù)值特征、時(shí)間相關(guān)特征和離散值特征,進(jìn)行特征級的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)的條件概率建模,得到基于特征注意力和殘...
          • 本發(fā)明涉及自然語言處理技術(shù)領(lǐng)域,提出了一種基于增強(qiáng)大模型的心理醫(yī)療圖譜檢索方法,包括:針對用戶輸入問題,采用大語言模型抽取主題實(shí)體;采用輕量大模型獲取用戶意圖標(biāo)簽;基于用戶意圖標(biāo)簽控制知識(shí)圖譜的關(guān)系篩選與路徑擴(kuò)展過程,構(gòu)建語義路徑集合;判斷...
          • 本申請?zhí)峁┮环N基于引用驗(yàn)證與相似度約束的問答生成方法、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,方法包括:獲取與用戶輸入的問題相關(guān)的文檔內(nèi)容;利用生成模型從文檔內(nèi)容中提取的原文片段生成引用列表并不允許改寫原文片段;對引用列表中的每一引用內(nèi)容進(jìn)行一致性驗(yàn)證,若任...
          • 本申請公開了一種對支付系統(tǒng)進(jìn)行測試的方法、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì),生成與業(yè)務(wù)流程中資金處理節(jié)點(diǎn)一一對應(yīng)的多個(gè)頂點(diǎn)并根據(jù)節(jié)點(diǎn)之間的調(diào)用關(guān)系在各頂點(diǎn)之間添加跨節(jié)點(diǎn)有向邊,獲得該業(yè)務(wù)流程對應(yīng)的業(yè)務(wù)圖模型;為各頂點(diǎn)和各跨節(jié)點(diǎn)有向邊添加業(yè)務(wù)線標(biāo)簽及...
          • 本發(fā)明公開了一種測試方法、電子設(shè)備和介質(zhì),涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,包括一種測試方法,所述測試方法包括:獲取多個(gè)被測代碼段和多個(gè)測試用例之間的初始映射關(guān)系,其中,所述測代碼段和所述測試用例均為所述初始映射關(guān)系的對象;在確定出所述初始映射關(guān)系已被破...
          • 本發(fā)明公開了一種嵌入式系統(tǒng)及其調(diào)試方法,對每個(gè)業(yè)務(wù)模塊需要監(jiān)測的程序部分均具有預(yù)設(shè)輸出級別,可以根據(jù)不同程序的重要程度設(shè)置不同的輸出級別,以多輸出需要重點(diǎn)監(jiān)測的部分程序;通過調(diào)試設(shè)置模塊可以根據(jù)需求設(shè)置需要獲取調(diào)試信息的待調(diào)試業(yè)務(wù)模塊,以僅...
          • 本發(fā)明提供一個(gè)基于大模型的微服務(wù)故障診斷與自愈系統(tǒng),屬于軟件工程與人工智能技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過數(shù)據(jù)采集層采集微服務(wù)架構(gòu)下各服務(wù)實(shí)例的多維度運(yùn)行數(shù)據(jù),并對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理以適應(yīng)大模型的輸入要求。隨后,大模型分析層基于預(yù)訓(xùn)練的故障診斷大模...
          • 本發(fā)明公開了一種多模態(tài)模型與深度學(xué)習(xí)快速生成GUI代碼方法及系統(tǒng),涉及圖形用戶界面設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:接收多模態(tài)輸入,并進(jìn)行特征提取獲得多模態(tài)特征;采用多模態(tài)融合注意力網(wǎng)絡(luò)對多模態(tài)特征進(jìn)行融合獲得融合特征;采用基于Transform...
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