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          • 本公開提供的堿基檢測的方法及裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì),獲取視場中的圖像數(shù)據(jù),并根據(jù)待檢測數(shù)據(jù)在圖像數(shù)據(jù)中的位置信息對圖像數(shù)據(jù)進行截取處理,得到圖像塊數(shù)據(jù);根據(jù)預(yù)先訓(xùn)練好的預(yù)設(shè)檢測模型對圖像塊數(shù)據(jù)分別進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理,得到待檢測轉(zhuǎn)換向量;基于...
          • 本公開提供的堿基識別的方法及裝置、電子設(shè)備和存儲介質(zhì),獲取圖像數(shù)據(jù),對圖像數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化,得到信號強度數(shù)據(jù),對信號強度數(shù)據(jù)進行整合,得到輸入數(shù)據(jù);根據(jù)已完成訓(xùn)練的預(yù)設(shè)檢測模型對輸入數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,得到待檢測轉(zhuǎn)換向量;對待檢測轉(zhuǎn)換向量進行空間...
          • 本公開實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。一具體實施方式包括:根據(jù)多個多模態(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)簽為正樣本的多個第一融合特征,以及分類標(biāo)簽為負樣本的多個第二融...
          • 本發(fā)明提供了一種用于自動駕駛仿真測試的方法。該方法包括導(dǎo)入用于評估自動駕駛測試場景的測試場景度量本體;根據(jù)具體測試場景需求和具體測試場景本體實例的知識圖譜,計算具體測試場景的相關(guān)度量;以及根據(jù)所述測試場景度量本體和所述計算的相關(guān)度量,生成具...
          • 本發(fā)明公開了一種建筑級電制冷機組運行策略優(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:建立制冷機組的日前優(yōu)化調(diào)度數(shù)學(xué)模型;結(jié)合制冷機組功率上下限約束、制冷機組最小開關(guān)機時長約束、制冷機組爬坡約束、制冷機組開關(guān)機狀態(tài)約束、制冷機...
          • 本發(fā)明公開了一種頁巖氣水平段氣液兩相流型及壓降預(yù)測方法和裝置,涉及頁巖氣排水采氣工藝技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:獲取頁巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù);依據(jù)獲取的頁巖氣井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算水平段起始點氣液兩相流動壓力;水平段計算節(jié)點劃分及流量確定;計算各節(jié)點內(nèi)壓降;計...
          • 本發(fā)明公開了一種利用數(shù)值模擬研究密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆特性的方法,具體步驟如下,步驟一、建立密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆的描述性反應(yīng)動力學(xué)模型;步驟二、建立密閉容器內(nèi)可燃氣體燃爆的三維計算流體力學(xué)數(shù)學(xué)模型;步驟三、通過耦合上述三維計算流體力學(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),包含多筆組件編號及多筆連接腳位數(shù)據(jù);在一空白圖檔上定義多個組件布局區(qū)及一機構(gòu)區(qū),多個組件布局區(qū)分別對應(yīng)于電子線路圖檔的多個頁面;根...
          • 本發(fā)明提供一種首字下沉段落的檢測方法及裝置,涉及文檔識別技術(shù)領(lǐng)域,其中,首字下沉段落的檢測方法,包括:在待檢測段落的文本行特征符合預(yù)設(shè)文本行條件的情況下,從所述待檢測段落中提取設(shè)定數(shù)量個非修飾性的目標(biāo)元素;對各所述目標(biāo)元素進行元素類型統(tǒng)計,...
          • 本公開提出了用于事件關(guān)聯(lián)的方法、裝置和計算機程序產(chǎn)品??梢杂嬎惝?dāng)前事件的當(dāng)前事件向量??梢垣@得與歷史事件集合相對應(yīng)的歷史事件向量集合??梢愿鶕?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,對該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型中至少一個算子進行參數(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行耗時低...
          • 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,減少模型推理的時間。通過mask形式標(biāo)記深度學(xué)習(xí)Feature,實現(xiàn)Feature推理inference時4bit值代替5bit,提高Feature的量化表示能力,從而提高...
          • 本公開的實施例涉及針對語音識別模型的量化方法、裝置、電子設(shè)備和產(chǎn)品。該方法包括確定語音識別模型的網(wǎng)絡(luò)層的權(quán)重矩陣,權(quán)重矩陣包括被劃分成多個分組的多個分塊。該方法還包括基于多個分塊的多個分塊參數(shù),按照多個分組調(diào)整權(quán)重矩陣中的多個分塊的順序,分...
          • 本申請?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。本申請的方法,在知識蒸餾時,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)中的對應(yīng)層來構(gòu)建至少一個輔助模型,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,涉及計算機技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取多個對象分別對應(yīng)的對象數(shù)據(jù)信息;對多個對象分別對應(yīng)的對象數(shù)據(jù)信息進行特征分析,得到多個對象分別對應(yīng)的活動預(yù)測結(jié)果;確定多個對象對應(yīng)的資源分配策略;...
          • 本發(fā)明實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態(tài)...
          • 本發(fā)明涉及線上智能營銷技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種基于互聯(lián)網(wǎng)的線上營銷智能服務(wù)系統(tǒng),包括:獲取目標(biāo)信息的采集模塊,分析銷售趨勢、確定目標(biāo)庫存和目標(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)的爭議問題的處理...
          • 本申請公開了一種應(yīng)用于廣告、推薦系統(tǒng)的預(yù)測方法、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)測結(jié)果;以及,將第一泛化...
          • 本說明書實施例提供水印圖像生成方法、水印信息獲取方法、計算設(shè)備、存儲介質(zhì)以及計算機程序產(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應(yīng)的水印信息;將所述待處理圖像劃分為多個待處理圖像塊,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:對待處理圖像進...
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