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          • 本申請?zhí)峁┮环N基于spark的聯(lián)邦數(shù)據(jù)連接方法及裝置名稱,涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。基于spark的聯(lián)邦數(shù)據(jù)連接方法,包括:根據(jù)spark處理需求,對多端數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)任務對應的待連接數(shù)據(jù)進行分區(qū),以生成子連接數(shù)據(jù)和子連接數(shù)據(jù)對應的目標分區(qū);根據(jù)sp...
          • 本發(fā)明公開一種數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)失效的解決方法及裝置,涉及電子政務數(shù)據(jù)治理技術(shù)領(lǐng)域;包括:步驟1:使用UUIDv4格式建立與標準的12位行政區(qū)劃編碼兼容的冗余編碼體系,根據(jù)需求建立冗余編碼與標準編碼的動態(tài)映射關(guān)系,為每個行政區(qū)劃分配行政區(qū)劃編碼和唯一...
          • 本發(fā)明公開了一種基于多智能體協(xié)作的智能寫作方法,步驟如下:接收用戶上傳多種格式文檔,提取文本與圖像資源,用多模態(tài)大語言模型理解圖像生成描述文本;利用大型語言模型構(gòu)造提示詞模板,處理三類輸入文件提取關(guān)鍵信息構(gòu)建知識模型;接受用戶輸入構(gòu)造增強型...
          • 本發(fā)明提出了一種基于無監(jiān)督特征工程的壁畫圖像檢索方法及系統(tǒng),屬于圖像檢索技術(shù)領(lǐng)域;包括:獲取壁畫圖像,構(gòu)建壁畫圖像數(shù)據(jù)庫;遍歷壁畫圖像數(shù)據(jù)庫中的每張圖像,并基于特征工程提取每張圖像的特征,構(gòu)建特征數(shù)據(jù)庫;獲取查詢目標,基于特征工程提取查詢目...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于知識圖譜的多模態(tài)數(shù)據(jù)抽取方法與系統(tǒng),該方法包括:基于源數(shù)據(jù)格式判斷是否滿足抽取條件,基于目標源數(shù)據(jù)格式確定相應處理策略,確定每一數(shù)據(jù)與目標源數(shù)據(jù)特征的關(guān)聯(lián)相似度,基于關(guān)聯(lián)相似度確定第一抽取結(jié)果,基于...
          • 本發(fā)明公開了基于知識圖譜增強關(guān)系圖卷積網(wǎng)絡的潛在供應商推薦方法,涉及卷積網(wǎng)絡技術(shù)領(lǐng)域,包括先采集供應鏈數(shù)據(jù),經(jīng)預處理、規(guī)則匹配篩選實體及關(guān)系并標準化,構(gòu)建供應鏈知識圖譜;再用關(guān)系圖卷積網(wǎng)絡處理知識圖譜,得到增強模型;隨后訓練模型并預測供應商...
          • 本發(fā)明記載了一種基于自適應譜峭度解卷積的復合故障信號分離方法,包括:S1,降噪處理原始復合故障信號;S2,通過希爾伯特包絡解調(diào)對降噪后復合故障信號進行分離;S3,通過貝葉斯目標函數(shù)優(yōu)化低通濾波器和高通濾波器,構(gòu)造帶通濾波器和帶阻濾波器;S4...
          • 本發(fā)明涉及飼料智能倉儲與質(zhì)量監(jiān)控技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及飼料異常動態(tài)檢測方法及系統(tǒng),所述方法包括:基于飼料類型劃分子圖網(wǎng)絡并提取關(guān)鍵異常特征向量;量化評估各類飼料子圖網(wǎng)絡與當前倉儲實際狀態(tài)的匹配程度,基于匹配結(jié)果選定當前時刻圖網(wǎng)絡,并提取倉儲環(huán)境...
          • 本發(fā)明公開了一種基于PINNs在無量綱控制方程下的橋梁阻尼比識別方法,涉及橋梁阻尼比識別技術(shù)領(lǐng)域,所述橋梁阻尼比識別方法,包括以下步驟:輸入變量經(jīng)網(wǎng)絡映射得到輸出位移;輸出位移經(jīng)過自動微分得到各微分項;無量綱處理各參數(shù)與微分項,構(gòu)建含未知阻...
          • 本申請屬于注塑技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及螺桿最小位置與止逆環(huán)失效的預測方法及預測系統(tǒng)。螺桿最小位置預測方法包括:獲取歷史注塑參數(shù)集,所述歷史注塑參數(shù)集中包括至少一個歷史注塑參數(shù)子集,同一個注塑周期內(nèi)的至少一個注塑參數(shù)作為一個所述歷史注塑參數(shù)子集;確...
          • 本申請涉及電數(shù)字數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種UV標簽紙切割設(shè)備的運維狀態(tài)監(jiān)控方法。該方法包括:獲取歷史時間段生產(chǎn)的UV標簽紙的推理變形量Def1;如果Def1與實際變形量Def2
          • 本發(fā)明涉及電數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,本發(fā)明涉及一種手術(shù)機器人的工作狀態(tài)監(jiān)測方法及系統(tǒng),包括:采集所述手術(shù)機器人在手術(shù)過程中的運行參數(shù);對于任一次手術(shù),獲取該手術(shù)過程手術(shù)機器人的多個執(zhí)行動作,以及各執(zhí)行動作期間對應的參數(shù)序列;對于任一種執(zhí)...
          • 本發(fā)明涉及工業(yè)設(shè)備健康監(jiān)測與故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于多源數(shù)據(jù)的離心泵智能檢測方法及系統(tǒng),其中,一種基于多源數(shù)據(jù)的離心泵智能檢測方法包括:采集離心泵多源異構(gòu)數(shù)據(jù)并預處理;提取多尺度特征并通過層次化特征選擇構(gòu)建最優(yōu)特征子集;構(gòu)建多層級動...
          • 本發(fā)明涉及基于多模態(tài)信息融合實現(xiàn)車輛急動態(tài)行為分析方法及系統(tǒng),涉及交通數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:獲取當前急剎車行為的多模態(tài)信息;基于當前急剎車行為的多模態(tài)信息,確定車輛急剎車行為的發(fā)生原因;基于當前行駛軌跡的道路信息、氣象信息、每次歷史...
          • 本發(fā)明提供了提出了一種基于時空圖神經(jīng)網(wǎng)絡的氣溫數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法,包括:步驟1,針對目標站點,在預設(shè)歷史范圍內(nèi)預設(shè)時距的各歷史時間點,獲取目標氣象站點以及相距目標站點預設(shè)距離內(nèi)所有氣象站點的日平均氣溫數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行預處理;步驟2,構(gòu)建改進...
          • 本申請實施例提供一種交通流量特征處理方法及裝置,通過創(chuàng)新性地構(gòu)建多源數(shù)據(jù)預處理機制,通過時序插值和異常值檢測,實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的有效提升。設(shè)計基于隨機森林的智能特征提取模型,結(jié)合信息增益分裂和主成分分析,將高維稀疏特征轉(zhuǎn)化為低維稠密表示。引入多...
          • 本發(fā)明涉及太陽輻照度預測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于數(shù)據(jù)融合的太陽輻照度預測方法與系統(tǒng),所述方法包括:獲取云層灰度圖像、風速矢量、地形高程、坡度傾角、太陽方位角與高度角,基于云層圖像與風速矢量計算云層移動速度與方向,得到云運動軌跡分布,結(jié)合地形...
          • 本發(fā)明公開了一種基于根際微生物數(shù)據(jù)鑒定的桑樹生長環(huán)境評估方法,通過在桑樹種植區(qū)域按根系距離布設(shè)監(jiān)測點,采集歷史周期內(nèi)各監(jiān)測點的根際微生物鑒定數(shù)據(jù)及環(huán)境參數(shù);采用多周期參數(shù)提取構(gòu)建數(shù)據(jù)項集,利用FP?Growth算法挖掘微生物?環(huán)境關(guān)聯(lián)項;基...
          • 本發(fā)明涉及防偽水印技術(shù)領(lǐng)域,具體為基于開源鴻蒙的數(shù)智水務表單文本防偽水印生成方法,包括以下步驟,獲取字段差異與重復頻率,篩選抖動字段生成擾動表,分段索引標記敏感段,建立權(quán)重結(jié)構(gòu)與位寬調(diào)整,排序節(jié)點生成綁定清單,構(gòu)建水印路徑鏈,匹配軌跡一致性...
          • 本發(fā)明提供的一種基于旁支網(wǎng)絡的模型指紋注入與驗證方法及設(shè)備,屬于人工智能安全領(lǐng)域,所述方法包括:主模型與旁支網(wǎng)絡設(shè)計、觸發(fā)器樣本構(gòu)造、聯(lián)合訓練優(yōu)化和指紋驗證四個核心階段;通過引入輕量化旁支網(wǎng)絡,主模型中間層輸出與旁支網(wǎng)絡輸入動態(tài)耦合,共享特...
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