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          首頁(yè) 專利交易 IP管家助手 科技果 科技人才 科技服務(wù) 國(guó)際服務(wù) 商標(biāo)交易 會(huì)員權(quán)益 需求市場(chǎng) 關(guān)于龍圖騰
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          計(jì)算;推算;計(jì)數(shù)設(shè)備的制造及其應(yīng)用技術(shù)
          • 本發(fā)明提供基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的微電網(wǎng)故障診斷與動(dòng)態(tài)恢復(fù)方法,本發(fā)明通過(guò)圖注意力機(jī)制聚焦關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)多模態(tài)特征,利用多層圖注意力層提取故障特征,捕捉微電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)空間依賴關(guān)系以識(shí)別故障傳播路徑。同時(shí),借助門控循環(huán)單元融合空間特征與歷史多模態(tài)數(shù)據(jù),構(gòu)建時(shí)...
          • 本發(fā)明涉及教學(xué)實(shí)驗(yàn)管理技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種基于YOLOv11的實(shí)驗(yàn)桌面物品自動(dòng)化管理改進(jìn)方法,包括:將多層感知機(jī)與通道注意力機(jī)制相結(jié)合,添加在YOLOv11的backbone中的每個(gè)C3K2模塊后,以提升模型對(duì)長(zhǎng)距離依賴和局部上下文的建模能...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于故障警示及排除校驗(yàn)的FMS生產(chǎn)線倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的控制方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),包括:獲取物料屬性信息,采用基于機(jī)器學(xué)習(xí)的分類模型對(duì)物料進(jìn)行分類識(shí)別,生成物料唯一標(biāo)識(shí)碼并與電子標(biāo)簽綁定,建立物料實(shí)時(shí)追蹤體系;構(gòu)建基于多目標(biāo)優(yōu)化的...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于實(shí)測(cè)交通流的預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋時(shí)變可靠度評(píng)估方法,包括:根據(jù)橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙,建立預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋的有限元模型,計(jì)算并定義縱橋向各截面的截面屬性;確定橋梁結(jié)構(gòu)最不利截面位置;通過(guò)構(gòu)建好的退化模型計(jì)算最不利截面的...
          • 本發(fā)明提出了一種基于圖像識(shí)別的砌體結(jié)構(gòu)抗震性能快速評(píng)估方法,包括以下步驟:對(duì)圖像中的房屋輪廓、洞口和標(biāo)識(shí)物進(jìn)行識(shí)別,利用OpenCV通過(guò)標(biāo)識(shí)物對(duì)圖像進(jìn)行視角矯正并測(cè)算目標(biāo)的實(shí)際尺寸,使用MobileViTV3模型按房屋層數(shù)對(duì)圖像進(jìn)行分類,實(shí)...
          • 一種塔式太陽(yáng)能電站吸熱器管屏的應(yīng)力計(jì)算方法,涉及太陽(yáng)能光熱發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域。為解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的,吸熱器管屏應(yīng)力分析計(jì)算效率低、建模與計(jì)算流程復(fù)雜、難以實(shí)現(xiàn)全工況快速覆蓋計(jì)算與結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化設(shè)計(jì)的缺陷,本發(fā)明提供的技術(shù)方案為:一種塔式太陽(yáng)能電站...
          • 本發(fā)明涉及集成學(xué)習(xí)形變預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于復(fù)雜樣本導(dǎo)向的雙權(quán)堆疊形變預(yù)測(cè)集成模型建模方法,包括:建立CLAnet、RBF、MLP、CNN及XGBoost五個(gè)異構(gòu)基模型;建立支持向量回歸機(jī)作為元模型;基于stacking框架構(gòu)建二級(jí)...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種三維顆粒的分割方法、裝置以及計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。該分割方法包括:接收三維顆粒的斷層圖像;基于該圖像生成顆粒體素圖;將體素圖轉(zhuǎn)換成由N×3維矩陣表示的點(diǎn)云,N表示點(diǎn)云中的點(diǎn)的數(shù)量;通過(guò)多鄰域方式標(biāo)記點(diǎn)云中的連通域,獲得表示多個(gè)顆粒...
          • 本發(fā)明涉及AI數(shù)字人交互技術(shù)領(lǐng)域,具體公開(kāi)一種數(shù)字人AI導(dǎo)游助理的個(gè)性化交互與場(chǎng)景適配系統(tǒng),包括獲取同一時(shí)刻用戶畫(huà)像多模態(tài)數(shù)據(jù),并分別對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)提取特征,對(duì)提取的特征進(jìn)行多模態(tài)特征融合,生成融合特征;基于融合特征生成意圖類別和情感狀態(tài);基...
          • 本發(fā)明提供了一種基于字詞多粒度特征增強(qiáng)算法的施工規(guī)范文本知識(shí)圖譜構(gòu)建方法,在命名實(shí)體識(shí)別任務(wù)中,引入BERT預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型作為嵌入層,獲取字粒度與詞粒度向量表示,在解決了一詞多義問(wèn)題的同時(shí)提高專業(yè)詞在句中重要性,將其與BiLSTM?Atte...
          • 本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種配電導(dǎo)線的缺陷檢測(cè)方法、存儲(chǔ)介質(zhì)及設(shè)備,包括:將原始導(dǎo)線圖像輸入至基于去噪擴(kuò)散隱式的密度集導(dǎo)線分割模型中,得到目標(biāo)導(dǎo)線分割圖像,并將目標(biāo)導(dǎo)線分割圖像輸入至預(yù)設(shè)導(dǎo)線缺陷檢測(cè)模型中,得到導(dǎo)線缺陷檢測(cè)結(jié)果;即通過(guò)引入基于去噪...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)一種應(yīng)用于零售場(chǎng)景下的標(biāo)注數(shù)據(jù)擴(kuò)充方法、平臺(tái)及存儲(chǔ)介質(zhì),屬于數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。本申請(qǐng)?jiān)诟鱾€(gè)客戶端根據(jù)本地標(biāo)注數(shù)據(jù)生成本地條件標(biāo)簽并上傳服務(wù)器,服務(wù)器端聚合得到全局共享的條件標(biāo)簽分布信息并分發(fā)回客戶端。客戶端使用本地標(biāo)注數(shù)據(jù)、本地條件標(biāo)...
          • 本發(fā)明屬于計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域,具體涉及一種相機(jī)協(xié)同的跨模態(tài)無(wú)監(jiān)督可見(jiàn)光紅外行人重識(shí)別方法。本發(fā)明提出了一種相機(jī)協(xié)同的跨模態(tài)無(wú)監(jiān)督可見(jiàn)光紅外行人重識(shí)別方法,通過(guò)區(qū)分同相機(jī)和跨相機(jī)鄰居關(guān)系,有效抑制了由拍攝視角差異導(dǎo)致的特征干擾。基于凈化鄰居集構(gòu)建...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種紅外夜視下的老鼠識(shí)別方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),可以應(yīng)用于大型語(yǔ)言模型技術(shù)領(lǐng)域,獲取連續(xù)多張待檢測(cè)幀圖像;對(duì)每張待檢測(cè)幀圖像進(jìn)行預(yù)處理,得到連續(xù)多張?zhí)幚砗蟮膱D像,基于連續(xù)多張?zhí)幚砗蟮膱D像,使用LK光流法和目標(biāo)檢測(cè)模型對(duì)運(yùn)動(dòng)區(qū)...
          • 本發(fā)明涉及高鐵運(yùn)維技術(shù)領(lǐng)域,提出了一種基于4C檢測(cè)的高鐵接觸網(wǎng)竣工驗(yàn)收方法及系統(tǒng),包括:采集接觸網(wǎng)圖像數(shù)據(jù),獲取巡檢車的位姿數(shù)據(jù)和空間定位數(shù)據(jù)并進(jìn)行同步標(biāo)定處理,建立映射關(guān)系,得到標(biāo)定接觸網(wǎng)圖像;將標(biāo)定接觸網(wǎng)圖像輸入多尺度目標(biāo)檢測(cè)模型,輸出...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N方形動(dòng)力電池外殼視覺(jué)缺陷快速檢測(cè)方法及系統(tǒng),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲得高分辨率多視角圖像序列,輸出標(biāo)準(zhǔn)化圖像數(shù)據(jù),進(jìn)行前視覺(jué)劃痕檢測(cè),輸出劃痕缺陷位置及特征,輸出包含置信度得分的缺陷候選區(qū)域,識(shí)別出氣泡類缺陷,匯總?cè)毕?..
          • 本發(fā)明提供基于模態(tài)交互注意力機(jī)制的船舶軌跡預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),涉及船舶軌跡預(yù)測(cè)領(lǐng)域,該方法包括:獲取船舶的AIS數(shù)據(jù),其中,AIS數(shù)據(jù)至少包括軌跡分類標(biāo)簽;獲取多模態(tài)數(shù)據(jù)集;建立并訓(xùn)練基于模態(tài)交互注意力機(jī)制的船舶軌跡預(yù)測(cè)模型;通過(guò)基于模態(tài)交互注...
          • 本發(fā)明公開(kāi)一種基于姿態(tài)估計(jì)和時(shí)空建模的群體行為識(shí)別方法及系統(tǒng),屬于行為識(shí)別領(lǐng)域,包括:S1、對(duì)輸入視頻幀進(jìn)行目標(biāo)檢測(cè),得到單人圖像檢測(cè)框和異常物體位置信息;S2、基于單人圖像檢測(cè)框,通過(guò)姿態(tài)估計(jì)網(wǎng)絡(luò)生成高精度關(guān)鍵點(diǎn)熱圖;S3、將高精度關(guān)鍵點(diǎn)...
          • 本發(fā)明涉及人工智能和醫(yī)學(xué)影像分析技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種CIP肺炎的基于跨時(shí)相CT影像的分類方法,包括的過(guò)程為,獲取CIP患者的ICIs治療前后胸部的CT影像數(shù)據(jù),然后對(duì)CT影像數(shù)據(jù)經(jīng)預(yù)處理后輸入離線訓(xùn)練好的特征提取IP?VIT網(wǎng)絡(luò)。特征提取I...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N基于改進(jìn)U?Net的萌發(fā)表型測(cè)量方法及系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)量,減少人工成本并顯著提高效率,從而優(yōu)化番茄的種植與管理。本申請(qǐng)通過(guò)種子萌發(fā)表型采集系統(tǒng)對(duì)種子培養(yǎng)和種子萌發(fā)過(guò)程圖像進(jìn)行采集,構(gòu)建數(shù)據(jù)集,并利用該數(shù)據(jù)集訓(xùn)練改進(jìn)的U?Ne...
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