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          • 本發(fā)明提供一種基于4K可見(jiàn)光偏振成像的水下目標(biāo)識(shí)別方法及系統(tǒng),涉及水下目標(biāo)識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明利用像素級(jí)配準(zhǔn)的RGB與偏振四維光場(chǎng)張量編碼技術(shù),同步捕獲目標(biāo)的高分辨率光譜強(qiáng)度信息與偏振物理特性,克服單一模態(tài)數(shù)據(jù)在低光照或高濁度場(chǎng)景下信息缺失...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于圖像分析的雛鴨養(yǎng)殖生長(zhǎng)狀態(tài)異常特征識(shí)別方法,涉及雛鴨生長(zhǎng)狀態(tài)識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,包括如下步驟:基于雛鴨二值化圖獲取區(qū)域高度差;基于雛鴨二值化圖獲取背夾角;基于數(shù)據(jù)閾值處理方法獲取第一高度差閾值與第二高度差閾值;基于數(shù)據(jù)閾值處理方法...
          • 本申請(qǐng)屬于人工智能技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了三維人臉重建方法、電子設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:確定單張二維人臉圖像;基于所述二維人臉圖像,調(diào)用三維人臉重建模型,生成三維人臉模型;其中,所述三維人臉重建模型包括多屬性協(xié)同學(xué)習(xí)模塊,所述多屬性協(xié)同學(xué)習(xí)...
          • 本發(fā)明涉及混凝土振搗技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于混凝土的智能振搗方法及系統(tǒng),包括,基于取樣圖像信息確定混凝土流動(dòng)參量,基于混凝土流動(dòng)參量確定對(duì)混凝土的振搗參數(shù)是否合格;基于氣泡變化表征值確定對(duì)混凝土的振搗參數(shù)是否合格,在確定對(duì)混凝土的振搗參數(shù)...
          • 本發(fā)明提出了一種基于深度學(xué)習(xí)的眼底圖像分析與眼科疾病自動(dòng)預(yù)測(cè)方法、裝置及其可讀存儲(chǔ)介質(zhì),屬于醫(yī)學(xué)影像處理與眼科疾病智能診斷領(lǐng)域。該方法通過(guò)獲取ODIR?5K雙目眼底圖像數(shù)據(jù)集,經(jīng)黑邊裁剪、局部對(duì)比度增強(qiáng)等五步預(yù)處理優(yōu)化圖像質(zhì)量;分離并重組左...
          • 本發(fā)明提出了一種融合注意力機(jī)制與多尺度卷積的肝臟與腫瘤識(shí)別方法、裝置及其可讀存儲(chǔ)介質(zhì),針對(duì)現(xiàn)有醫(yī)學(xué)影像分割技術(shù)中全局信息捕捉不足、多尺度特征適應(yīng)差、空間感知弱等問(wèn)題,本發(fā)明以MedNeXt網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)構(gòu)建U?Net編碼器?解碼器架構(gòu),在跳躍連...
          • 本發(fā)明實(shí)施例提供了一種海馬體亞結(jié)構(gòu)形態(tài)測(cè)量方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:分割磁共振標(biāo)準(zhǔn)模板圖像,構(gòu)建邊界優(yōu)化表面,確定骨架表示;對(duì)所述骨架表示進(jìn)行采樣,確定各個(gè)海馬亞區(qū)的亞區(qū)厚度測(cè)量點(diǎn),并根據(jù)所述亞區(qū)厚度測(cè)量點(diǎn)和所...
          • 本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例涉及圖像識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種石油管線的缺陷識(shí)別方法、裝置及設(shè)備,包括:獲取無(wú)人機(jī)在多個(gè)角度采集的石油管線的多幀管線圖像;根據(jù)每幀管線圖像中各像素點(diǎn)鄰近區(qū)域的灰度分布數(shù)據(jù),對(duì)每幀管線圖像進(jìn)行劃分,得到多個(gè)管線區(qū)域;根據(jù)每幀...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種變電站設(shè)備數(shù)據(jù)缺陷識(shí)別方法及系統(tǒng),涉及變電站零部件缺陷檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括瓷套狀態(tài)分析步驟,通過(guò)無(wú)人機(jī)搭載的相機(jī)掃描目標(biāo)瓷套生成三維點(diǎn)云模型,判斷瓷套狀態(tài)和飛行環(huán)境;拍攝角度粗調(diào)步驟,根據(jù)瓷套狀態(tài)調(diào)整熱成像儀拍攝角度;飛...
          • 本發(fā)明屬于包裝技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于人工智能的包裝設(shè)計(jì)圖智能防偽檢測(cè)方法及系統(tǒng),方法包括:將包裝設(shè)計(jì)圖像分割為若干圖像單元,根據(jù)圖像單元中像素點(diǎn)的局部紋理復(fù)雜度、像素點(diǎn)各通道的像素值的不同比特位對(duì)光照的敏感程度以及人眼對(duì)像素點(diǎn)各通道的像...
          • 本發(fā)明涉及煤機(jī)裝備多模態(tài)數(shù)據(jù)智能預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)及方法。所述系統(tǒng)包括多源數(shù)據(jù)采集層、大語(yǔ)言模型核心處理層和智能決策輸出層,能夠同時(shí)處理結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。本發(fā)明的維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)并且故障預(yù)測(cè)精度高。
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種基于智能體協(xié)作的顯示面板生產(chǎn)調(diào)度方法及系統(tǒng),該方法先對(duì)顯示面板生產(chǎn)系統(tǒng)中的多個(gè)智能體執(zhí)行實(shí)時(shí)狀態(tài)協(xié)同更新操作,獲取包含智能體標(biāo)識(shí)信息及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)相關(guān)狀態(tài)描述的協(xié)同狀態(tài)集合;接著基于此集合生成包含信息交互規(guī)則及任務(wù)分配優(yōu)先...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種融合標(biāo)準(zhǔn)互信息與改進(jìn)雙向LSTM的行業(yè)負(fù)荷預(yù)測(cè)方法、系統(tǒng)及設(shè)備,涉及電力系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域。目前,行業(yè)月度負(fù)荷預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確。本發(fā)明包括步驟:采用計(jì)及核密度估計(jì)的改進(jìn)模糊C均值聚類算法,對(duì)包括負(fù)荷序列和消費(fèi)水平、氣溫、休假的信息進(jìn)行聚...
          • 本發(fā)明適用于知識(shí)庫(kù)構(gòu)建技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及應(yīng)用人工智能的本地知識(shí)庫(kù)構(gòu)建方法及系統(tǒng),所述方法包括:劃定出本地知識(shí)庫(kù)的使用區(qū)域,選取出若干個(gè)來(lái)源點(diǎn)位,利用預(yù)先集成在來(lái)源點(diǎn)位中的拾音設(shè)備,采集音頻數(shù)據(jù),并切分為若干個(gè)分段,比對(duì)預(yù)設(shè)的聲紋庫(kù),確定出每...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種用于Transformer架構(gòu)的高效注意力計(jì)算方法,包括以下步驟:S1、將鍵值矩陣分塊,并計(jì)算塊平均值;S2、根據(jù)查詢與塊平均值的相關(guān)度概率分布,利用核采樣思路決定top?k個(gè)數(shù),動(dòng)態(tài)判斷應(yīng)該精確計(jì)算的區(qū)域和模糊計(jì)算的區(qū)域;...
          • 本發(fā)明涉及機(jī)器翻譯技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于大模型思維鏈的多模態(tài)機(jī)器翻譯方法及系統(tǒng)。該方法包括:獲取待翻譯源語(yǔ)言文本以及與待翻譯源語(yǔ)言文本相關(guān)聯(lián)的多模態(tài)數(shù)據(jù);確定待翻譯源語(yǔ)言文本對(duì)應(yīng)的文本特征向量以及確定多模態(tài)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的多模態(tài)特征向量;基于預(yù)...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)三維仿真中轉(zhuǎn)速確定方法,屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)仿真的技術(shù)領(lǐng)域,具體包括在航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)幾何模型的每個(gè)網(wǎng)格單元上構(gòu)建流固耦合控制方程;形成整體耦合矩陣,求解整體耦合矩陣;仿真計(jì)算出來(lái)的熱態(tài)幾何模型;使壓氣機(jī)和渦輪只能繞轉(zhuǎn)...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)時(shí)仿真方法,屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)仿真技術(shù)領(lǐng)域,具體包括獲取原始網(wǎng)格數(shù)據(jù)及各物理量分布,對(duì)仿真數(shù)據(jù)進(jìn)行圖像化處理后構(gòu)建訓(xùn)練輸入數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練標(biāo)簽數(shù)據(jù)集,構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,設(shè)計(jì)損失函數(shù)利用訓(xùn)練輸入數(shù)據(jù)集和訓(xùn)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多源數(shù)據(jù)和時(shí)序預(yù)測(cè)的供水管道腐蝕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,包括:收集專家標(biāo)注腐蝕等級(jí)的多源數(shù)據(jù)集;通過(guò)相關(guān)性分析與閾值篩選,提取核心腐蝕風(fēng)險(xiǎn)因子矩陣;引入全新管道標(biāo)準(zhǔn)向量修正專家標(biāo)簽,并構(gòu)建腐蝕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型——采用線性擬合與非線性擬...
          • 本申請(qǐng)涉及聚變裝置的檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種針對(duì)聚變裝置移運(yùn)過(guò)程的應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置方法及相關(guān)設(shè)備。通過(guò)對(duì)聚變裝置以及移運(yùn)裝置進(jìn)行建模,并進(jìn)一步將模型進(jìn)行分解后求解多個(gè)立體單元的剛度方程以得到相應(yīng)特征節(jié)點(diǎn)的應(yīng)力值和應(yīng)變值,并根據(jù)許用應(yīng)力值和許...
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