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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(diǎn)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(gè)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(shí)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(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域,所述方法包括:針對每個(gè)視頻,通過采用視覺軟提示和時(shí)序軟提示,獲取融合空時(shí)信息的視頻特征,同時(shí)獲取具有先驗(yàn)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)明公開了一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的變截面復(fù)合樁配筋設(shè)計(jì)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(shí)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)明涉及圖像分析技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種水溝電纜槽吊裝一體機(jī)施工方法及設(shè)備。獲取施工過程中各個(gè)時(shí)刻下的雙目圖像,并基于像素點(diǎn)的灰度與位置特征進(jìn)行配準(zhǔn),生成高精度深度圖;對單目圖像進(jìn)行劃分得到待處理區(qū)域,并利用區(qū)域相似性實(shí)現(xiàn)跨時(shí)刻匹配,得到匹...
          • 本申請涉及圖像識別技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種輕量化井下非規(guī)則形狀防護(hù)裝備識別方法,包括數(shù)據(jù)采集;構(gòu)建目標(biāo)識別模型識別數(shù)據(jù)集中圖像數(shù)據(jù)內(nèi)的目標(biāo)特征,目標(biāo)識別模型以YOLOv11模型為基礎(chǔ),其主干網(wǎng)絡(luò)為星形主干網(wǎng)絡(luò),頸部網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)雙分支CAA和DSC...
          • 本發(fā)明公開了一種基于電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)的可視化報(bào)表生成方法及系統(tǒng),從數(shù)據(jù)源中獲取電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù);預(yù)處理所述的原始電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù);將預(yù)處理后的電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)導(dǎo)入訓(xùn)練好的深度學(xué)習(xí)模型;挖掘數(shù)據(jù)特征,確定數(shù)據(jù)類型;確定與所述數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了一種社交媒體熱點(diǎn)話題預(yù)測方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲介質(zhì),包括以下過程:獲取查詢帖子、目標(biāo)用戶、與目標(biāo)用戶相關(guān)的歷史帖子集合、以及由目標(biāo)用戶的關(guān)注者發(fā)布的近期帖子集合;基于歷史帖子集合,生成目標(biāo)用戶的興趣表征;基于近期帖子集合,并結(jié)合...
          • 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(gè)視頻幀,若干個(gè)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(shí)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路徑信息提取:將設(shè)計(jì)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(diǎn)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)明提供一種基于深度學(xué)習(xí)的電力絕緣子缺陷檢測方法及系統(tǒng),屬于電力設(shè)備絕緣控件檢測領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)域;該方法包括:同步采集得到目標(biāo)電力絕緣子的原始可見光圖像、原始紅外熱成像圖像和原始超聲波數(shù)據(jù);預(yù)處理后,進(jìn)行數(shù)據(jù)增強(qiáng),之后將標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)教卣魈崛?..
          • 本發(fā)明涉及工業(yè)質(zhì)檢技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種基于深度學(xué)習(xí)的鋁箔熱封口缺陷檢測方法及系統(tǒng),改進(jìn)vHeat模型將待分類圖像進(jìn)行二分類,得到第一分類圖像和第二分類圖像,第二分類圖像具有多種類別特征,這一次的分類僅對待分類圖像進(jìn)行粗略的數(shù)據(jù)劃分,為了進(jìn)一...
          • 本發(fā)明公開了基于序優(yōu)化的行動方案樣本空間搜索方法,具體涉及模擬對抗領(lǐng)域,用于解決復(fù)雜動態(tài)對抗模擬場景中高維約束驗(yàn)證難題,是通過構(gòu)建約束耦合圖譜和影響度矩陣,提供拓?fù)湟蕾嚺c影響度的全局視角;接著,基于圖譜的拓?fù)渑判蚺c前向傳播算法,優(yōu)先驗(yàn)證核心...
          • 本發(fā)明公開了一種多源種養(yǎng)廢物資源化綜合管控智能體系統(tǒng)及運(yùn)行方法,包括:生產(chǎn)系統(tǒng)物理實(shí)體、數(shù)據(jù)采集智能體、數(shù)據(jù)交互智能體、孿生模型和分析決策智能體。數(shù)據(jù)采集智能體采集工藝過程中的真實(shí)工藝數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)交互智能體用于各智能體之間數(shù)據(jù)的傳輸與處理;分...
          • 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...
          • 一種基于增強(qiáng)聚類自編碼器的旋轉(zhuǎn)機(jī)械無監(jiān)督故障診斷與新故障識別方法,適用于設(shè)備故障識別領(lǐng)域。首先,利用傅里葉變換和歸一化方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,再通過自編碼器提取高維數(shù)據(jù)特征并映射到低維空間,從而初步區(qū)分不同健康狀態(tài)。接著,采用特征空間轉(zhuǎn)換機(jī)制...
          • 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(shí)例的分割與類別標(biāo)簽;步驟2):獲取每一個(gè)對象實(shí)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...
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