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          • 本發(fā)明涉及結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與動(dòng)態(tài)載荷識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種結(jié)合動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲與載荷重構(gòu)的沖擊載荷識(shí)別方法,該方法以多傳感器采集的結(jié)構(gòu)加速度響應(yīng)為基礎(chǔ),利用動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲(DTW)算法實(shí)現(xiàn)響應(yīng)序列的非線性時(shí)間對(duì)齊,完成沖擊位置的魯棒識(shí)別;在此基礎(chǔ)上...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理與管理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)一種部門數(shù)據(jù)資源調(diào)度管理方法及系統(tǒng),該方法包括:數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)主動(dòng)廣播包含其內(nèi)生信譽(yù)積分與權(quán)威更新時(shí)間戳的數(shù)據(jù)信譽(yù)信標(biāo),數(shù)據(jù)需求方終端則通過(guò)對(duì)接收的信標(biāo)進(jìn)行初步排序,并結(jié)合對(duì)權(quán)威候選數(shù)據(jù)源進(jìn)行實(shí)時(shí)服務(wù)健康度探...
          • 本發(fā)明提出了面向無(wú)標(biāo)簽公共數(shù)據(jù)集的聯(lián)邦學(xué)習(xí)隱私保護(hù)方法及系統(tǒng),屬于聯(lián)邦學(xué)習(xí)隱私保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域;包括:服務(wù)器向多個(gè)客戶端下發(fā)聯(lián)邦學(xué)習(xí)任務(wù)和無(wú)標(biāo)簽公共數(shù)據(jù)集,并通知輔助節(jié)點(diǎn)生成同態(tài)加密密鑰對(duì);根據(jù)客戶端上報(bào)的本地私有數(shù)據(jù)量對(duì)客戶端進(jìn)行劃分;客戶端...
          • 本公開(kāi)實(shí)施例提供了一種邊緣計(jì)算任務(wù)卸載方法及相關(guān)設(shè)備,涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,方法應(yīng)用于終端時(shí)包括:確定計(jì)算任務(wù)數(shù)據(jù),包括:任務(wù)圖像數(shù)據(jù)、隱私等級(jí);利用加密區(qū)域選擇模型識(shí)別任務(wù)圖像數(shù)據(jù),確定任務(wù)圖像數(shù)據(jù)中的加密區(qū)域;對(duì)加密區(qū)域進(jìn)行特征提取,得到...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種數(shù)據(jù)權(quán)限的管理方法、裝置、設(shè)備以及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),涉及數(shù)據(jù)安全技術(shù)領(lǐng)域,包括首先,在檢測(cè)到用戶的訪問(wèn)操作時(shí),基于用戶的賬號(hào)信息確定用戶的操作日志。其中,操作日志至少包括用戶在歷史時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行訪問(wèn)操作時(shí)的歷史操作屬性信息。然后,...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種多維度大模型測(cè)試評(píng)價(jià)方法及系統(tǒng),屬于人工智能測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域,融合基礎(chǔ)模型、平臺(tái)能力與應(yīng)用性能實(shí)現(xiàn)多維度大模型測(cè)試評(píng)價(jià),包括:基礎(chǔ)模型能力評(píng)價(jià),包括敏感詞庫(kù)+BERT語(yǔ)義雙引擎安全檢測(cè)和上下文依賴測(cè)試鏈;模型平臺(tái)能力評(píng)價(jià),包括預(yù)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于多污染物協(xié)同與時(shí)空特征融合的污染物異常檢測(cè)方法,包括以下步驟:S1、構(gòu)建多污染物傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集;S2、對(duì)研究區(qū)域內(nèi)多污染物傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集進(jìn)行清洗與預(yù)處理;S3、對(duì)多污染物傳感器網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集通過(guò)貝葉斯變分推斷學(xué)習(xí)單污染物傳感...
          • 本發(fā)明提供了一種基于自適應(yīng)傅里葉神經(jīng)過(guò)程的海洋多源數(shù)據(jù)融合方法,涉及數(shù)據(jù)融合技術(shù)領(lǐng)域,具體包括如下步驟:對(duì)海洋變量場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。針對(duì)任意時(shí)間點(diǎn)自適應(yīng)生成集合背景場(chǎng)。將背景場(chǎng)、真值和觀測(cè)值組織成標(biāo)準(zhǔn)化、用于自適應(yīng)傅里葉神經(jīng)過(guò)程模型訓(xùn)練的數(shù)...
          • 本發(fā)明涉及航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種面向壓氣機(jī)整體葉盤(pán)加工的多傳感器數(shù)據(jù)融合方法,本發(fā)明對(duì)各傳感器數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行濾波與時(shí)間對(duì)齊,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了歸一化,然后通過(guò)時(shí)頻域雙流輸入BiLSTM特征提取模塊對(duì)振動(dòng)信號(hào)和功率信號(hào)進(jìn)行特征提取,采用具有...
          • 本發(fā)明提供一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)的環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)方法,涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1:同步采集環(huán)境中的多模態(tài)數(shù)據(jù),多模態(tài)數(shù)據(jù)包括原始聲學(xué)信號(hào)、氣象數(shù)據(jù)及視頻圖像數(shù)據(jù);S2:數(shù)據(jù)處理與特征提取;S3:基于頻譜圖的信噪比與時(shí)域方差動(dòng)態(tài)調(diào)整自...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)療信息化領(lǐng)域。本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的甲狀腺癌電子病歷系統(tǒng),其包括多模態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊采集患者文本、超聲影像、基因、生化指標(biāo)及臨床數(shù)據(jù)并標(biāo)準(zhǔn)化校準(zhǔn)生成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù);多模態(tài)特征提取模塊通過(guò)多技術(shù)提取各標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的語(yǔ)義、結(jié)構(gòu)、突...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種應(yīng)用于證據(jù)污染平臺(tái)的智能管理系統(tǒng)及方法,涉及智能管理技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過(guò)采集平臺(tái)歷史數(shù)據(jù),經(jīng)預(yù)處理后,基于歷史數(shù)據(jù),構(gòu)建證據(jù)價(jià)值評(píng)估模型和污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型;證據(jù)價(jià)值評(píng)估模型融合結(jié)合PageRank算法和加權(quán)線性回歸算法,生成...
          • 本發(fā)明提供一種基于卷積流對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的智能異常檢測(cè)方法及系統(tǒng),涉及異常檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括采集設(shè)備全生命周期振動(dòng)信號(hào),處理為時(shí)頻圖,分正常訓(xùn)練集與全周期測(cè)試集;構(gòu)建含生成器和判別器的卷積流對(duì)抗網(wǎng)絡(luò);預(yù)訓(xùn)練生成器,再交替優(yōu)化判別器和生成器;以...
          • 本發(fā)明屬于數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明公開(kāi)了一種基于軌道交通大模型數(shù)據(jù)分析的網(wǎng)絡(luò)智能中心;所述智能中心包括:設(shè)備狀態(tài)預(yù)測(cè)模塊、韌性決策構(gòu)建模塊、資源動(dòng)態(tài)平衡模塊、因果推理機(jī)制模塊和人機(jī)混合評(píng)估模塊,對(duì)特征向量進(jìn)行分析,得到量化和反饋軌道安全的軌...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于數(shù)據(jù)特征的飛行器舵面故障在線探測(cè)方法,涉及飛行器故障在線探測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,其通過(guò)實(shí)時(shí)跟蹤故障關(guān)聯(lián)參數(shù)的變化,結(jié)合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)特征分析等手段獲得故障發(fā)生時(shí)刻、故障類型識(shí)別結(jié)果以及故障參數(shù)在線估計(jì)結(jié)果。本發(fā)明相較于直接硬件探測(cè)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于大數(shù)據(jù)的電容器質(zhì)量檢測(cè)方法及系統(tǒng),涉及電力設(shè)備智能監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括將多源數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)矩陣,提取數(shù)據(jù)矩陣中的每一列,表示為標(biāo)量函數(shù),使用非對(duì)稱熱擴(kuò)散方程模擬動(dòng)態(tài)演化,計(jì)算演化后的特征場(chǎng)值;基于演化后的特征場(chǎng)值,計(jì)算特征演...
          • 本發(fā)明涉及壓敏涂料技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于壓敏涂料色差識(shí)別的結(jié)構(gòu)應(yīng)力監(jiān)測(cè)系統(tǒng),系統(tǒng)包括:圖像分析模塊、頻率識(shí)別模塊、節(jié)律提取模塊、路徑對(duì)比模塊、預(yù)警判定模塊。本發(fā)明中,通過(guò)圖像色差梯度密度分析與物理響應(yīng)頻率信息的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)色差異常區(qū)域在時(shí)間...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種多參數(shù)的水浴鍋防腐監(jiān)測(cè)方法、系統(tǒng)、水浴鍋及存儲(chǔ)介質(zhì),屬于水浴鍋技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過(guò)獲取水浴鍋的材料數(shù)據(jù)和所述水浴鍋中目標(biāo)介質(zhì)的指標(biāo)數(shù)據(jù),所述材料數(shù)據(jù)包括:材料類型、材料厚度以及對(duì)所述材料類型在腐蝕介質(zhì)接觸下的腐蝕速率跳變值;...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于電氣設(shè)備的監(jiān)控方法及系統(tǒng),該方法將電氣設(shè)備的任一監(jiān)測(cè)指標(biāo)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),以及歷史時(shí)段內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)組成數(shù)據(jù)序列,根據(jù)數(shù)據(jù)序列中每個(gè)數(shù)據(jù)在不同情況下的變化規(guī)律,得到每個(gè)數(shù)據(jù)的三種異常特征值;針對(duì)任一種異常...
          • 本申請(qǐng)涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于物聯(lián)網(wǎng)的隧道電氣安全監(jiān)測(cè)方法及系統(tǒng);構(gòu)建調(diào)節(jié)系數(shù);將調(diào)節(jié)系數(shù)與預(yù)設(shè)的初始截?cái)嗑嚯x的乘積作為最優(yōu)截?cái)嗑嚯x,基于最優(yōu)截?cái)嗑嚯x使用DPC算法對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行異常檢測(cè)。本申請(qǐng)具有提高隧道內(nèi)電氣設(shè)備監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確度的效...
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