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          計算;推算;計數(shù)設(shè)備的制造及其應(yīng)用技術(shù)
          • 本發(fā)明提供了一種城市軌道交通隧道水淹態(tài)勢預(yù)測方法及系統(tǒng),獲取城市軌道交通隧道的空間幾何參數(shù),構(gòu)建城市軌道交通隧道的三維數(shù)字化模型,再轉(zhuǎn)化為數(shù)值計算模型,基于數(shù)值方法進(jìn)行不同進(jìn)水條件下的城市軌道交通隧道水淹過程的仿真模擬,將模擬的監(jiān)測量形成數(shù)...
          • 本發(fā)明提供一種面部表情識別方法、系統(tǒng)及電子設(shè)備,方法包括:對面部樣本圖像進(jìn)行預(yù)處理,提取用戶臉部特征點坐標(biāo);采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主干獲取局部特征和全局特征;采用交叉注意力模塊1將聚合的全局特征與每個局部特征進(jìn)行融合,得到增強(qiáng)的局部特征;采用圖卷...
          • 本發(fā)明涉及圖像識別相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,具體包括基于圖像識別的密煉機(jī)轉(zhuǎn)子缺陷檢測方法、系統(tǒng)及介質(zhì),包括:對密煉機(jī)轉(zhuǎn)子依振動信號提頻域、時域特征,優(yōu)化圖像配缺陷視覺向量,配置振動信號特征向量,融合后用缺陷分類網(wǎng)絡(luò)評估缺陷,結(jié)果超限則觸發(fā)提醒并聯(lián)動機(jī)械...
          • 本發(fā)明公開了一種小樣本類增量視頻動作識別方法和裝置,屬于計算機(jī)視覺領(lǐng)域,所述方法包括:針對每個視頻,通過采用視覺軟提示和時序軟提示,獲取融合空時信息的視頻特征,同時獲取具有先驗知識的視頻特征,并將兩種視頻特征融合,獲取最終的視頻特征;其次,...
          • 本發(fā)明公開了基于圖像處理的智能芯片陣列缺陷檢測系統(tǒng),具體涉及芯片缺陷檢測領(lǐng)域,包括芯片陣列圖像獲取模塊、自適應(yīng)數(shù)據(jù)增強(qiáng)模塊、多模態(tài)特征融合模塊、自適應(yīng)動態(tài)匹配模塊、在線增量學(xué)習(xí)模塊以及異構(gòu)資源調(diào)度模塊。基于圖像處理的智能芯片陣列缺陷檢測系統(tǒng)...
          • 本發(fā)明公開一種揚(yáng)塵污染監(jiān)管與考核系統(tǒng)及方法,其中系統(tǒng)包括揚(yáng)塵數(shù)據(jù)庫、視頻平臺、AI算法底層引擎、考核標(biāo)準(zhǔn)單元、業(yè)務(wù)平臺和手持移動端;揚(yáng)塵數(shù)據(jù)庫為視頻平臺和業(yè)務(wù)平臺提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),視頻平臺的實時監(jiān)控數(shù)據(jù)經(jīng)AI算法底層引擎智能識別后,將結(jié)果反饋給...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理與深度學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于藝術(shù)先驗知識的漸進(jìn)式人臉超分辨率方法與系統(tǒng),其系統(tǒng)包括:圖像編碼模塊,用于對輸入的低分辨率人臉圖像進(jìn)行多尺度特征提取,并輸出潛在特征;結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)模塊,用于引導(dǎo)實現(xiàn)基礎(chǔ)形態(tài)修復(fù);細(xì)節(jié)補(bǔ)全模塊,...
          • 本發(fā)明公開了一種基于全局多尺度編碼與局部稀疏注意力的視頻摘要生成方法,屬于計算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:讀取輸入視頻,提取輸入視頻的幀級特征向量;構(gòu)造視頻摘要生成模型,將幀級特征向量輸入視頻摘要模型;將全局多尺度編碼和局部稀疏注意力模塊...
          • 本發(fā)明涉及一種面向法醫(yī)創(chuàng)傷學(xué)深度學(xué)習(xí)的PMCT圖像采集與多模態(tài)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法。該系統(tǒng)包括創(chuàng)傷模型制備模塊、多模態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊、PMCT圖像預(yù)處理模塊、多尺度對比度增強(qiáng)圖像處理模塊、多模態(tài)數(shù)據(jù)融合模塊以及深度學(xué)習(xí)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模塊。方法...
          • 本發(fā)明公開了一種基于人工智能的文字檢測識別方法及系統(tǒng),方法包括:采集待檢測圖片數(shù)據(jù);利用目標(biāo)檢測模型提取待檢測圖片數(shù)據(jù)的不同尺度特征;對不同尺度特征進(jìn)行多尺度特征融合以得到融合特征,根據(jù)融合特征,獲取目標(biāo)檢測結(jié)果;將目標(biāo)檢測結(jié)果輸入到目標(biāo)識...
          • 本發(fā)明公開了一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的變截面復(fù)合樁配筋設(shè)計方法及系統(tǒng),所述方法包括:獲取變截面復(fù)合樁的多源數(shù)據(jù);對多源數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,得到關(guān)鍵特征與時空特征;基于多源數(shù)據(jù),進(jìn)行三維參數(shù)化建模和非線性有限元分析,構(gòu)建樁身的變截面形態(tài)與應(yīng)力云圖,得到...
          • 本發(fā)明實施例公開了一種結(jié)合RPN和解剖信息的腦微出血精準(zhǔn)檢測與定位方法,基于一種基于深度學(xué)習(xí)的腦微出血精準(zhǔn)檢測與定位模型實現(xiàn),所述模型包括候選區(qū)域檢測模塊和解剖定位模塊,所述方法包括:獲取同一患者的腦部圖像經(jīng)所述候選區(qū)域檢測模塊得到的至少一...
          • 本發(fā)明提供一種基于圖像處理的TFT材料工業(yè)缺陷智能檢測系統(tǒng),涉及TFT材料技術(shù)領(lǐng)域。系統(tǒng)包括圖像采集模塊、圖像預(yù)處理模塊、特征提取模塊、缺陷識別模塊和結(jié)果判定模塊。圖像采集模塊獲取圖像數(shù)據(jù);圖像預(yù)處理模塊對圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;特征提取模塊提...
          • 一種以交互驅(qū)動的多對象內(nèi)容可控圖像生成方法,包括以下步驟:步驟1):獲取圖像數(shù)據(jù)以及其對應(yīng)對象實例的分割與類別標(biāo)簽;步驟2):獲取每一個對象實例的圖像,并進(jìn)行處理,得到分割后的對象圖像;步驟3),提取每張對象圖像的類別、深度、細(xì)節(jié)特征得到多...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種基于全域特征提取的顯示屏缺陷檢測方法及系統(tǒng),包括:獲取顯示屏圖像;基于獲取的圖像和缺陷檢測模型,進(jìn)行顯示屏圖像的缺陷檢測;其中,缺陷監(jiān)測模型包括特征提取網(wǎng)絡(luò)、跨層感知融合網(wǎng)絡(luò)以及缺陷檢測網(wǎng)絡(luò);在所述特征...
          • 本發(fā)明提供了一種面向任務(wù)的遙感影像壓縮方法及系統(tǒng),進(jìn)行高分辨率遙感影像數(shù)據(jù)集構(gòu)建,包括目標(biāo)檢測數(shù)據(jù)集和語義分割數(shù)據(jù)集;目標(biāo)檢測模型訓(xùn)練,包括在目標(biāo)檢測數(shù)據(jù)集上的一階目標(biāo)檢測模型的參數(shù)訓(xùn)練;語義分割模型訓(xùn)練,包括在語義分割數(shù)據(jù)集上的語義分割模...
          • 本發(fā)明涉及基于記憶?邊緣引導(dǎo)的弱監(jiān)督視頻顯著性目標(biāo)檢測方法及系統(tǒng),屬于目標(biāo)檢測技術(shù)領(lǐng)域。包括:將給定的長視頻序列進(jìn)行非重疊滑動窗口劃分,提取到連續(xù)的若干個視頻幀,若干個視頻幀輸入至訓(xùn)練后的記憶邊緣引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)模型實現(xiàn)弱監(jiān)督視頻顯著性目標(biāo)檢測;輸...
          • 本發(fā)明公開了一種面向FPGA的CNN加速器的DSP布局優(yōu)化方法,包括以下步驟:S1.DSP路徑信息提?。簩⒃O(shè)計的網(wǎng)表轉(zhuǎn)換為圖表示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)路徑DSP節(jié)點識別和數(shù)據(jù)路徑DSP圖構(gòu)建;S2.數(shù)據(jù)路徑驅(qū)動的DSP布局:根據(jù)提取的數(shù)據(jù)路徑DSP圖...
          • 本發(fā)明公開了移植巖生紅豆病蟲害診斷及防治方法,所述方法包括:部署視頻監(jiān)控采植巖生紅豆葉片圖像;對采集到的巖生紅豆葉片圖像進(jìn)行自適應(yīng)小波閾值去噪;對去噪完成的巖生紅豆葉片圖像進(jìn)行雙通道融合分割得到巖生紅豆病蟲害區(qū)域圖像;構(gòu)建基于CNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)...
          • 本申請公開了一種基于多源數(shù)據(jù)的換熱器優(yōu)化方法及裝置,用于精準(zhǔn)識別換熱器的局部過熱區(qū)域,并進(jìn)行有效優(yōu)化,從而可以減少因局部過熱而導(dǎo)致?lián)Q熱器損壞的問題,提高了換熱器的傳熱效率和運(yùn)行穩(wěn)定性。本申請方法包括:采集換熱器在運(yùn)行過程中的多源運(yùn)行數(shù)據(jù)和溫...
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