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          • 本發(fā)明涉及知識產(chǎn)權(quán)評估與人工智能應(yīng)用交叉技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種基于LLM特征提取和相似度匹配的專利價(jià)值量化評估方法,通過LLM對專利非結(jié)構(gòu)化文本進(jìn)行深度語義特征提取,結(jié)合結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)生成綜合特征向量;基于向量空間檢索和余弦相似度匹配找到可比專利...
          • 本發(fā)明涉及智能軌道交通技術(shù)與時(shí)空數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域,具體涉及一種基于動態(tài)狀態(tài)增廣網(wǎng)絡(luò)的旅客出行意圖自驅(qū)動識別方法,該方法用于從海量、匿名的軌道交通出行軌跡中,深度識別旅客潛在出行意圖與行為模式。本方法的核心在于構(gòu)建一個(gè)動態(tài)狀態(tài)增廣的軌道拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò),...
          • 本發(fā)明涉及地震勘探相關(guān)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于MFU?Net模型的地震震相拾取方法。本發(fā)明整體設(shè)計(jì)極大地提高了地震震相拾取的準(zhǔn)確性,相比傳統(tǒng)的U?Net模型,MFU?Net通過優(yōu)化跳躍連接、加強(qiáng)瓶頸層的關(guān)鍵特征提取能力,并解決數(shù)據(jù)集不平衡的問...
          • 本發(fā)明涉及水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種評估水體發(fā)生藻類水華風(fēng)險(xiǎn)的方法。所述方法包括以下步驟:收集待評估水體的歷史監(jiān)測數(shù)據(jù),包括藍(lán)藻豐度數(shù)據(jù)、水質(zhì)數(shù)據(jù)和水文數(shù)據(jù);分析藍(lán)藻豐度或葉綠素a濃度與待評估水體的水質(zhì)、水文數(shù)據(jù)的相關(guān)性;篩選出與...
          • 本發(fā)明提供基于多維度指標(biāo)的智能故障自愈方法,涉及故障檢測與修復(fù)技術(shù)領(lǐng)域,包括過采集多源數(shù)據(jù)并進(jìn)行特征工程處理,利用XGBoost分類器進(jìn)行故障分類,根據(jù)故障類型結(jié)合控制器類型和服務(wù)等級特征選擇組合修復(fù)策略,并通過服務(wù)依賴圖譜優(yōu)化后執(zhí)行修復(fù)操...
          • 本申請實(shí)施例涉及數(shù)控機(jī)床主軸精度控制技術(shù)領(lǐng)域,提供一種確定數(shù)控機(jī)床主軸動態(tài)誤差的方法及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。在獲取到數(shù)控機(jī)床主軸的振動信號序列后,可以對振動信號序列進(jìn)行分塊處理,并對各振動信號序列塊進(jìn)行局部均值分解,得到不同的信號特征,并形成不同...
          • 本申請實(shí)施例提供一種確定數(shù)控機(jī)床主軸動態(tài)誤差的方法及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。獲取用于數(shù)控機(jī)床主軸的振動信號序列;將振動信號序列輸入至預(yù)先訓(xùn)練的深度時(shí)間卷積網(wǎng)絡(luò)中,由深度時(shí)間卷積網(wǎng)絡(luò)預(yù)測數(shù)控機(jī)床主軸的動態(tài)誤差所屬的誤差類別,其中,深度時(shí)間卷積網(wǎng)絡(luò)通過...
          • 本申請涉及數(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算法對電氣設(shè)備進(jìn)行異常檢測。本申請具有提高隧道內(nèi)電氣設(shè)備監(jiān)測準(zhǔn)確度的效...
          • 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;針對任一種異常...
          • 本發(fā)明公開了一種多參數(shù)的水浴鍋防腐監(jiān)測方法、系統(tǒng)、水浴鍋及存儲介質(zhì),屬于水浴鍋技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過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)明涉及壓敏涂料技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于壓敏涂料色差識別的結(jié)構(gòu)應(yīng)力監(jiān)測系統(tǒng),系統(tǒng)包括:圖像分析模塊、頻率識別模塊、節(jié)律提取模塊、路徑對比模塊、預(yù)警判定模塊。本發(fā)明中,通過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)明公開了一種基于大數(shù)據(jù)的電容器質(zhì)量檢測方法及系統(tǒng),涉及電力設(shè)備智能監(jiān)測技術(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),使用非對稱熱擴(kuò)散方程模擬動態(tài)演化,計(jì)算演化后的特征場值;基于演化后的特征場值,計(jì)算特征演...
          • 本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)特征的飛行器舵面故障在線探測方法,涉及飛行器故障在線探測技術(shù)領(lǐng)域,其通過實(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...
          • 本發(fā)明屬于數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明公開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)測模塊、韌性決策構(gòu)建模塊、資源動態(tài)平衡模塊、因果推理機(jī)制模塊和人機(jī)混合評估模塊,對特征向量進(jìn)行分析,得到量化和反饋軌道安全的軌...
          • 本發(fā)明提供一種基于卷積流對抗網(wǎng)絡(luò)的智能異常檢測方法及系統(tǒng),涉及異常檢測技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括采集設(shè)備全生命周期振動信號,處理為時(shí)頻圖,分正常訓(xùn)練集與全周期測試集;構(gòu)建含生成器和判別器的卷積流對抗網(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)明公開了一種應(yīng)用于證據(jù)污染平臺的智能管理系統(tǒng)及方法,涉及智能管理技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過采集平臺歷史數(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)值評估模型和污染風(fēng)險(xiǎn)評估模型;證據(jù)價(jià)值評估模型融合結(jié)合PageRank算法和加權(quán)線性回歸算法,生成...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)療信息化領(lǐng)域。本發(fā)明公開了一種基于多模態(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)特征提取模塊通過多技術(shù)提取各標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的語義、結(jié)構(gòu)、突...
          • 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)測方法,涉及環(huán)境監(jiān)測技術(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、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?。籗3:基于頻譜圖的信噪比與時(shí)域方差動態(tài)調(diào)整自...
          • 本發(fā)明涉及航空發(fā)動機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種面向壓氣機(jī)整體葉盤加工的多傳感器數(shù)據(jù)融合方法,本發(fā)明對各傳感器數(shù)據(jù)信號進(jìn)行濾波與時(shí)間對齊,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行了歸一化,然后通過時(shí)頻域雙流輸入BiLSTM特征提取模塊對振動信號和功率信號進(jìn)行特征提取,采用具有...
          • 本發(fā)明提供了一種基于自適應(yīng)傅里葉神經(jīng)過程的海洋多源數(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:對海洋變量場數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。針對任意時(shí)間點(diǎn)自適應(yīng)生成集合背景場。將背景場、真值和觀測值組織成標(biāo)準(zhǔn)化、用于自適應(yīng)傅里葉神經(jīng)過程模型訓(xùn)練的數(shù)...
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