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          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝嘶诖髷?shù)據(jù)分析的校內(nèi)外素質(zhì)教育資源協(xié)同配置方法,涉及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,包括:基于內(nèi)部資源集與外部資源集組建資源庫;收集學(xué)生用戶群的用戶群特征信息;協(xié)同用戶個(gè)體特征和教育需求特征對(duì)多個(gè)具備標(biāo)注信息的資源進(jìn)行篩選;調(diào)取資源評(píng)估機(jī)制...
          • 本發(fā)明提供一種環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)課程推薦方法及系統(tǒng),涉及智能教育技術(shù)領(lǐng)域,所述方法包括:根據(jù)多維度學(xué)生畫像中的能力匹配度和動(dòng)態(tài)課程知識(shí)圖譜中課程間先修關(guān)系,篩選適配學(xué)生當(dāng)前能力的候選課程集;在候選課程集中設(shè)置雙目標(biāo)點(diǎn):課程基礎(chǔ)要求與學(xué)生能力的最高...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及基于遞歸雙流Mamba的海溫補(bǔ)全方法及系統(tǒng),所述方法包括一下步驟:將破損的SST圖像、周平均SST圖像拼接后作為輸入,通過N個(gè)相同的遞歸層次化Mamba塊的N次遞歸迭代輸出預(yù)測(cè)的周平均SST圖像和預(yù)測(cè)的異...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。提供了一種基于強(qiáng)度相位融合的OCTA圖像處理方法及系統(tǒng),對(duì)OCTA數(shù)據(jù)進(jìn)行分裂光譜處理,得到多個(gè)子帶信號(hào);對(duì)任意一個(gè)子帶信號(hào),根據(jù)當(dāng)前幀OCTA圖像與前一幀OCTA圖像的幀間誤差,對(duì)各幀OCTA圖像進(jìn)行時(shí)域相位校...
          • 本發(fā)明涉及衛(wèi)星遙感圖像技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種查找遙感圖像變化區(qū)域的模型及方法,通過提出基于頻譜信息引導(dǎo)的小尺寸對(duì)象特征提取模塊的感受野和自適應(yīng)卷積核大小機(jī)制,并將該機(jī)制與孿生結(jié)構(gòu)變化檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同提取輸入圖像特征?!翱臻g?通道?頻域”三注意力...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于矢量圖形的飛行訓(xùn)練器儀表顯示系統(tǒng)及動(dòng)態(tài)渲染方法、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì),其中,該方法包括:獲取駕駛艙儀表布局、矢量圖形元素、載體實(shí)時(shí)狀態(tài)及環(huán)境氣象地形信息。通過處理氣象地形數(shù)據(jù)生成光場(chǎng)信息并轉(zhuǎn)換為光學(xué)調(diào)節(jié)參數(shù),進(jìn)而產(chǎn)生環(huán)境光...
          • 本發(fā)明公開了一種基于紋理圖像分析的浸膠紙表面均勻性檢測(cè)方法,具體涉及圖像的增強(qiáng)與紋理分析領(lǐng)域,包括獲取浸膠紙圖像,并基于灰度差值構(gòu)建邊緣圖,提取邊緣圖中邊緣值低于第一閾值的圖像區(qū)域,定義為模糊區(qū)域;對(duì)所述模糊區(qū)域進(jìn)行相鄰像素之間的邊緣值差異...
          • 本發(fā)明公開了一種基于光度立體的電子屏幕膜面灰塵檢測(cè)方法,包括以下步驟:圖像采集:獲取4?8張不同入射方向的灰度圖像;圖像預(yù)處理:采用雙邊濾波器對(duì)原始圖像進(jìn)行邊緣保持降噪處理,并結(jié)合高斯濾波器提升平滑性,將濾波后的圖像轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)型;法向重建:...
          • 本申請(qǐng)涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種視覺輔助下的螺絲清洗品質(zhì)視覺質(zhì)檢方法,該方法包括:采集清洗后的螺絲表面的灰度圖像,記為待測(cè)灰度圖像,提取待測(cè)灰度圖像中的邊緣輪廓;計(jì)算每條邊緣輪廓的低頻占比,對(duì)邊緣輪廓進(jìn)行篩選,獲取不規(guī)則輪廓和規(guī)則...
          • 本發(fā)明公開了一種大場(chǎng)景道路裂縫分布圖構(gòu)建方法、裝置及設(shè)備,涉及道路裂縫識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括基于自監(jiān)督學(xué)習(xí)策略在道路裂縫數(shù)據(jù)集上進(jìn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練,得到訓(xùn)練完成的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型;設(shè)定道路巡檢路徑并進(jìn)行所述巡檢路徑上道路圖像的拍攝,將所述道...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于編解碼結(jié)構(gòu)的輕量級(jí)醫(yī)學(xué)2D圖像分割網(wǎng)絡(luò),包括:網(wǎng)絡(luò)輸入模塊,從各種醫(yī)學(xué)成像設(shè)備獲取醫(yī)學(xué)2D圖像,并進(jìn)行預(yù)處理、執(zhí)行數(shù)據(jù)增強(qiáng)和歸一化,獲得輸入圖像;網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)模塊,用于和網(wǎng)絡(luò)輸入模塊通信連接,包括...
          • 本發(fā)明涉及運(yùn)動(dòng)捕捉技術(shù)領(lǐng)域,具體為基于多場(chǎng)地動(dòng)捕相機(jī)的無縫追蹤系統(tǒng)及方法,方法包括以下步驟:設(shè)置至少兩組動(dòng)捕相機(jī)分別部署于相互隔離的獨(dú)立場(chǎng)地,每組動(dòng)捕相機(jī)覆蓋其所在場(chǎng)地的完整空間,采集剛體在局部坐標(biāo)系中的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù);建立控制端與各組動(dòng)捕相機(jī)之...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種車輛全景影像獲取方法及系統(tǒng),涉及全景影像技術(shù)領(lǐng)域,所述車輛全景影像獲取方法包括:在車輛上的圖像采集裝置的位姿發(fā)生變化的情況下,基于使所述圖像采集裝置發(fā)生變化的目標(biāo)裝置的實(shí)時(shí)狀態(tài)值、所述目標(biāo)裝置與所述圖像采集裝置之間的位...
          • 本申請(qǐng)公開了一種點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理的方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),屬于計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取待處理的點(diǎn)云數(shù)據(jù);所述點(diǎn)云數(shù)據(jù)包括多個(gè)點(diǎn)云點(diǎn);對(duì)每個(gè)點(diǎn)云點(diǎn)進(jìn)行平面擬合處理,以獲得每個(gè)點(diǎn)云點(diǎn)的法向量;對(duì)每個(gè)點(diǎn)云點(diǎn)的法向量進(jìn)行特征分析處理,以獲得所...
          • 本申請(qǐng)涉及一種帶缺陷圖像的生成方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:獲取帶缺陷樣本圖、無缺陷樣本圖、樣本控制條件以及樣本指令,其中,樣本控制條件用于指示帶缺陷樣本圖中的缺陷背景、缺陷位置和缺陷形態(tài),樣本指令用于描述缺陷的主類別和子類別;...
          • 本發(fā)明公開了一種基于空間坐標(biāo)的異形百葉窗片段拼接繪圖方法,涉及智能構(gòu)造領(lǐng)域,該方法通過使用激光雷達(dá)掃描設(shè)備獲取窗面初始點(diǎn)云,并建立局部空間坐標(biāo)系下的三維點(diǎn)集表示,隨后執(zhí)行包括邊界邊緣識(shí)別、突變點(diǎn)檢測(cè)和結(jié)構(gòu)分段在內(nèi)的多層次邊界點(diǎn)提取流程,構(gòu)建...
          • 本發(fā)明公開了一種互反射環(huán)境下的數(shù)字光柵投影三維重建方法,該方法包括:確定相移圖像的第一頻率和第二頻率以及標(biāo)記條紋周期的格雷碼圖像,分別生成第一組多步相移圖像和第二組多步相移圖像,并向物體表面投射;捕獲物體表面反射并調(diào)制后的條紋圖像,基于第一...
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開了基于海洋溫鹽剖面的三維溫鹽場(chǎng)反演方法及系統(tǒng)。方法包括:獲取觀測(cè)點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的觀測(cè)剖面文件,并提取關(guān)鍵信息,關(guān)鍵信息包括經(jīng)緯度、時(shí)間及溫鹽剖面,溫鹽剖面包括溫度剖面及鹽度剖面;加載預(yù)先訓(xùn)練好的智能重構(gòu)模型;當(dāng)觀測(cè)點(diǎn)位于預(yù)設(shè)的建模...
          • 本發(fā)明提出一種道路病害分布可視化方法及系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)采集模塊通過移動(dòng)檢測(cè)車搭載的工業(yè)相機(jī)、三維激光掃描儀及組合導(dǎo)航裝置,實(shí)時(shí)采集病害數(shù)據(jù),并進(jìn)行時(shí)空同步與預(yù)處理;病害分析模塊基于位置數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)空間對(duì)齊,通過語義分割識(shí)別圖像中的病害邊界...
          • 本發(fā)明公開了一種基于信息融合的紅外弱小目標(biāo)檢測(cè)方法及裝置,涉及圖像處理領(lǐng)域。方法包括:將待檢測(cè)的熱紅外圖像序列連續(xù)的圖像幀構(gòu)造為時(shí)空張量;設(shè)計(jì)基于多頭自注意力機(jī)制的時(shí)空特征提取網(wǎng)絡(luò),用于提取時(shí)空張量的時(shí)空信息;設(shè)計(jì)基于解碼器的分層背景重構(gòu)網(wǎng)...
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