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          • 本公開實(shí)施例提供一種多模態(tài)特征提取模型的預(yù)訓(xùn)練方法、裝置、介質(zhì)和設(shè)備。一具體實(shí)施方式包括:根據(jù)多個(gè)多模態(tài)信息中的視覺信息和文本信息,以及視覺編碼器、文本編碼器和融合層,確定分類標(biāo)簽為正樣本的多個(gè)第一融合特征,以及分類標(biāo)簽為負(fù)樣本的多個(gè)第二融...
          • 本發(fā)明提供了一種用于自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試的方法。該方法包括導(dǎo)入用于評(píng)估自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景的測(cè)試場(chǎng)景度量本體;根據(jù)具體測(cè)試場(chǎng)景需求和具體測(cè)試場(chǎng)景本體實(shí)例的知識(shí)圖譜,計(jì)算具體測(cè)試場(chǎng)景的相關(guān)度量;以及根據(jù)所述測(cè)試場(chǎng)景度量本體和所述計(jì)算的相關(guān)度量,生成具...
          • 本發(fā)明公開了一種建筑級(jí)電制冷機(jī)組運(yùn)行策略優(yōu)化方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),適用于能源優(yōu)化領(lǐng)域,該方法包括:建立制冷機(jī)組的日前優(yōu)化調(diào)度數(shù)學(xué)模型;結(jié)合制冷機(jī)組功率上下限約束、制冷機(jī)組最小開關(guān)機(jī)時(shí)長(zhǎng)約束、制冷機(jī)組爬坡約束、制冷機(jī)組開關(guān)機(jī)狀態(tài)約束、制冷機(jī)...
          • 本發(fā)明公開了一種頁(yè)巖氣水平段氣液兩相流型及壓降預(yù)測(cè)方法和裝置,涉及頁(yè)巖氣排水采氣工藝技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取頁(yè)巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù);依據(jù)獲取的頁(yè)巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算水平段起始點(diǎn)氣液兩相流動(dòng)壓力;水平段計(jì)算節(jié)點(diǎn)劃分及流量確定;計(jì)算各節(jié)點(diǎn)內(nèi)壓降;計(jì)...
          • 本發(fā)明公開了一種利用數(shù)值模擬研究密閉容器內(nèi)可燃?xì)怏w燃爆特性的方法,具體步驟如下,步驟一、建立密閉容器內(nèi)可燃?xì)怏w燃爆的描述性反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型;步驟二、建立密閉容器內(nèi)可燃?xì)怏w燃爆的三維計(jì)算流體力學(xué)數(shù)學(xué)模型;步驟三、通過耦合上述三維計(jì)算流體力學(xué)數(shù)學(xué)...
          • 本發(fā)明提供一種電子組件布局方法,包含由一運(yùn)算裝置執(zhí)行:加載多筆電子線路圖檔;根據(jù)電子線路圖檔取得多筆組件數(shù)據(jù),包含多筆組件編號(hào)及多筆連接腳位數(shù)據(jù);在一空白圖檔上定義多個(gè)組件布局區(qū)及一機(jī)構(gòu)區(qū),多個(gè)組件布局區(qū)分別對(duì)應(yīng)于電子線路圖檔的多個(gè)頁(yè)面;根...
          • 本發(fā)明提供一種首字下沉段落的檢測(cè)方法及裝置,涉及文檔識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,其中,首字下沉段落的檢測(cè)方法,包括:在待檢測(cè)段落的文本行特征符合預(yù)設(shè)文本行條件的情況下,從所述待檢測(cè)段落中提取設(shè)定數(shù)量個(gè)非修飾性的目標(biāo)元素;對(duì)各所述目標(biāo)元素進(jìn)行元素類型統(tǒng)計(jì),...
          • 本公開提出了用于事件關(guān)聯(lián)的方法、裝置和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。可以計(jì)算當(dāng)前事件的當(dāng)前事件向量。可以獲得與歷史事件集合相對(duì)應(yīng)的歷史事件向量集合。可以根據(jù)所述當(dāng)前事件向量和所述歷史事件向量集合,從所述歷史事件集合中搜索與所述當(dāng)前事件相似的相似事件集合。...
          • 本申請(qǐng)公開了一種模型更新方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)、產(chǎn)品,該方法包括:在獲取到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型之后,對(duì)該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中至少一個(gè)算子進(jìn)行參數(shù)量更新處理,得到更新后模型,以使該更新后模型的參數(shù)量高于該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)量,并使得該更新后模型的運(yùn)行耗時(shí)低...
          • 本發(fā)明提供一種提升量化特征feature的量化方法,提高卷積的速度,減少模型推理的時(shí)間。通過mask形式標(biāo)記深度學(xué)習(xí)Feature,實(shí)現(xiàn)Feature推理inference時(shí)4bit值代替5bit,提高Feature的量化表示能力,從而提高...
          • 本公開的實(shí)施例涉及針對(duì)語(yǔ)音識(shí)別模型的量化方法、裝置、電子設(shè)備和產(chǎn)品。該方法包括確定語(yǔ)音識(shí)別模型的網(wǎng)絡(luò)層的權(quán)重矩陣,權(quán)重矩陣包括被劃分成多個(gè)分組的多個(gè)分塊。該方法還包括基于多個(gè)分塊的多個(gè)分塊參數(shù),按照多個(gè)分組調(diào)整權(quán)重矩陣中的多個(gè)分塊的順序,分...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練方法、信息表示方法及設(shè)備。本申請(qǐng)的方法,在知識(shí)蒸餾時(shí),使用信息表示模型(學(xué)生模型)的前至少1層替換參考模型(教師模型)中的對(duì)應(yīng)層來構(gòu)建至少一個(gè)輔助模型,基于訓(xùn)練集確定輔助模型中未被替換的各層的特征退化程度信息,...
          • 本申請(qǐng)公開了一種策略確定方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取多個(gè)對(duì)象分別對(duì)應(yīng)的對(duì)象數(shù)據(jù)信息;對(duì)多個(gè)對(duì)象分別對(duì)應(yīng)的對(duì)象數(shù)據(jù)信息進(jìn)行特征分析,得到多個(gè)對(duì)象分別對(duì)應(yīng)的活動(dòng)預(yù)測(cè)結(jié)果;確定多個(gè)對(duì)象對(duì)應(yīng)的資源分配策略;...
          • 本發(fā)明實(shí)施例提供了一種故障分析的方法、裝置、電子設(shè)備及介質(zhì),所述方法包括:獲取采集的關(guān)鍵數(shù)據(jù),并根據(jù)所述關(guān)鍵數(shù)據(jù),確定故障相關(guān)指標(biāo);根據(jù)所述故障相關(guān)指標(biāo),構(gòu)建動(dòng)態(tài)規(guī)則樹;獲取故障單信息,并通過預(yù)先訓(xùn)練的目標(biāo)模型,根據(jù)所述故障單信息和所述動(dòng)態(tài)...
          • 本發(fā)明涉及線上智能營(yíng)銷技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種基于互聯(lián)網(wǎng)的線上營(yíng)銷智能服務(wù)系統(tǒng),包括:獲取目標(biāo)信息的采集模塊,分析銷售趨勢(shì)、確定目標(biāo)庫(kù)存和目標(biāo)銷售量的分析模塊,篩選出有效目標(biāo)數(shù)據(jù)的篩選模塊,形成智能售后服務(wù)策略、以解決售后出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題的處理...
          • 本申請(qǐng)公開了一種應(yīng)用于廣告、推薦系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),屬于人工智能領(lǐng)域。所述應(yīng)用于廣告系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法包括:獲取第一記憶特征和第一泛化特征;將第一記憶特征輸入具有第一特征交叉層的第一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),得到第一預(yù)測(cè)結(jié)果;以及,將第一泛化...
          • 本說明書實(shí)施例提供水印圖像生成方法、水印信息獲取方法、計(jì)算設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)以及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,其中所述水印圖像生成方法包括:確定待處理圖像以及所述待處理圖像對(duì)應(yīng)的水印信息;將所述待處理圖像劃分為多個(gè)待處理圖像塊,并基于第一變換矩陣以及第二變換...
          • 本公開實(shí)施例涉及一種圖像處理方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),其中該方法包括:獲取待處理圖像;將待處理圖像輸入至預(yù)先構(gòu)建的超分模型,以通過超分模型生成待處理圖像對(duì)應(yīng)的目標(biāo)圖像;目標(biāo)圖像的分辨率高于待處理圖像的分辨率;其中,超分模型用于:對(duì)待處理圖像進(jìn)...
          • 本發(fā)明公開了一種低照度圖像增強(qiáng)模型的訓(xùn)練方法,包括:將低照度圖像和正常圖像分別輸入低照度圖像增強(qiáng)模型的圖像分解模塊,得到對(duì)應(yīng)的低照度圖像反射率圖和正常圖像反射率圖;對(duì)低照度圖像反射率圖和正常圖像反射率圖分別進(jìn)行退化感知處理,得到對(duì)應(yīng)的低照度...
          • 本發(fā)明公開了大氣散射降質(zhì)圖像增強(qiáng)方法,包括:獲取待處理圖像;基于待處理圖像獲取第一場(chǎng)景輻射率圖像;獲得第一透射圖;基于第一透射圖、第一場(chǎng)景輻射率圖像獲取第一大氣光光強(qiáng);基于第一大氣光光強(qiáng)、第一場(chǎng)景輻射率圖像獲取第二透射圖;基于第一大氣光光強(qiáng)...
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