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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)明提供了一種基于多級分解與核密度分位數(shù)的風機功率區(qū)間預(yù)測方法,包括以下步驟:首先,獲取風機功率數(shù)據(jù)集,篩選相關(guān)特征數(shù)據(jù);對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理并劃分為訓(xùn)練集和測試集,根據(jù)所獲取的數(shù)據(jù)構(gòu)建輸入特征向量。其次,對序列進行變分模態(tài)分解,并對關(guān)鍵參數(shù)...
          • 本發(fā)明公開了基于提示學習的水電站結(jié)構(gòu)面分析方法、系統(tǒng)及介質(zhì);涉及工程地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域;采集水電站結(jié)構(gòu)面的多模態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對多模態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;將預(yù)處理后的多模態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入已構(gòu)建好的結(jié)構(gòu)面分析模型中進行歸類和相似度分析;所述結(jié)構(gòu)面分析模...
          • 本發(fā)明涉及智能運維管理技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于人工智能的數(shù)字化系統(tǒng)工單審核及方法,獲取字段構(gòu)建信息集,提取特征形成向量表,分類識別生成審核結(jié)果并結(jié)構(gòu)化輸出。本發(fā)明,通過對工單中的文本描述與圖像內(nèi)容進行標準化并融合語義與圖像狀態(tài)特征,提升信息...
          • 本發(fā)明公開了一種基于數(shù)據(jù)分析的水利工程智能監(jiān)測方法及系統(tǒng),涉及水利工程領(lǐng)域,包括:對紙質(zhì)設(shè)計圖紙和運行記錄進行自動化識別和結(jié)構(gòu)化處理;模擬至少一種工況下的水利工程運行狀態(tài)和潛在危險場景;對水利工程的歷史運行數(shù)據(jù)和故障案例進行深度挖掘;對初始...
          • 本公開涉及一種預(yù)測誤差的影響因素評估方法、裝置、電子設(shè)備及介質(zhì)。通過對原始數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,得到預(yù)處理后的數(shù)據(jù),基于預(yù)處理后的數(shù)據(jù)構(gòu)造輸入數(shù)據(jù)集,基于輸入數(shù)據(jù)集,構(gòu)建初始隨機森林回歸模型。進一步,對輸入數(shù)據(jù)集進行特征降維處理,得到目標輸入數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明公開了一種電池包結(jié)構(gòu)強度模擬測試方法,涉及數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取測試電池包的多層構(gòu)造參數(shù),建立電池包的多尺度幾何仿真模型,生成測試電池包的多尺度結(jié)構(gòu)仿真參數(shù);基于測試電池包的多尺度結(jié)構(gòu)仿真參數(shù),進行測試電池包的跨尺度本構(gòu)關(guān)聯(lián)分析...
          • 本發(fā)明公開了一種電力現(xiàn)貨日前市場輔助報價方法,涉及電力系統(tǒng)自動化技術(shù)領(lǐng)域,本方法通過多源數(shù)據(jù)融合預(yù)處理,采集電網(wǎng)運行、氣象、市場及碳市場數(shù)據(jù),經(jīng)時空生成對抗網(wǎng)絡(luò)和自然語言處理模型處理,形成多維數(shù)據(jù)集;利用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)嵌入電網(wǎng)功率平衡約束進行拓...
          • 本發(fā)明公開了一種電力電纜耐壓試驗數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng),包括,輸入單元;數(shù)據(jù)采集模塊;數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊;特征提取模塊;智能分析模塊;數(shù)據(jù)存儲模塊,用于存儲采集到的原始數(shù)據(jù)、預(yù)處理后的數(shù)據(jù)以及智能分析模塊的分析結(jié)果;用戶交互模塊;針對傳統(tǒng)耐壓試驗數(shù)據(jù)...
          • 本發(fā)明提供了一種貨車車廂側(cè)板特征自適應(yīng)識別方法及系統(tǒng),包含:步驟1:采集車廂側(cè)板的3D點云數(shù)據(jù);步驟2:識別車廂側(cè)板的外邊緣特征;步驟3:分割出單個車廂門的點云數(shù)據(jù);步驟4:在所述單個車廂門的點云數(shù)據(jù)范圍內(nèi),查找并識別門內(nèi)特征物;本發(fā)明提供...
          • 本發(fā)明涉及集成學習形變預(yù)測技術(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)測集成模型建模方法,包括:建立CLAnet、RBF、MLP、CNN及XGBoost五個異構(gòu)基模型;建立支持向量回歸機作為元模型;基于stacking框架構(gòu)建二級...
          • 一種塔式太陽能電站吸熱器管屏的應(yīng)力計算方法,涉及太陽能光熱發(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)力分析計算效率低、建模與計算流程復(fù)雜、難以實現(xiàn)全工況快速覆蓋計算與結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化設(shè)計的缺陷,本發(fā)明提供的技術(shù)方案為:一種塔式太陽能電站...
          • 本申請公開了一種基于菱形約束的風電機組布局優(yōu)化方法,使用更高精度的尾流解析模型——Ishihara?Qian尾流模型來評估風電場的發(fā)電量,該模型可高效且準確地預(yù)測風機尾流區(qū)的風速虧損和附加湍流強度,同時本申請采用菱形約束策略表示風機間距約束...
          • 本發(fā)明公開了一種基于全監(jiān)督的視盤萎縮弧圖像分割方法,具體涉及醫(yī)療設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1、多尺度特征提取,S2、局部?全局特征增強,S3、自適應(yīng)特征融合,S4、梯度流優(yōu)化,S5、混合損失函數(shù),S6、數(shù)據(jù)增強與泛化優(yōu)化。本發(fā)明通過PV...
          • 本發(fā)明提供基于深度強化學習的微電網(wǎng)故障診斷與動態(tài)恢復(fù)方法,本發(fā)明通過圖注意力機制聚焦關(guān)鍵節(jié)點多模態(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)點空間依賴關(guān)系以識別故障傳播路徑。同時,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...
          • 本發(fā)明提供了一種基于字詞多粒度特征增強算法的施工規(guī)范文本知識圖譜構(gòu)建方法,在命名實體識別任務(wù)中,引入BERT預(yù)訓(xùn)練語言模型作為嵌入層,獲取字粒度與詞粒度向量表示,在解決了一詞多義問題的同時提高專業(yè)詞在句中重要性,將其與BiLSTM?Atte...
          • 本申請公開了一種三維顆粒的分割方法、裝置以及計算機程序產(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維矩陣表示的點云,N表示點云中的點的數(shù)量;通過多鄰域方式標記點云中的連通域,獲得表示多個顆粒...
          • 本發(fā)明涉及AI數(shù)字人交互技術(shù)領(lǐng)域,具體公開一種數(shù)字人AI導(dǎo)游助理的個性化交互與場景適配系統(tǒng),包括獲取同一時刻用戶畫像多模態(tài)數(shù)據(jù),并分別對多模態(tài)數(shù)據(jù)提取特征,對提取的特征進行多模態(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)明實施例公開了一種配電導(dǎo)線的缺陷檢測方法、存儲介質(zhì)及設(shè)備,包括:將原始導(dǎo)線圖像輸入至基于去噪擴散隱式的密度集導(dǎo)線分割模型中,得到目標導(dǎo)線分割圖像,并將目標導(dǎo)線分割圖像輸入至預(yù)設(shè)導(dǎo)線缺陷檢測模型中,得到導(dǎo)線缺陷檢測結(jié)果;即通過引入基于去噪...
          • 本申請公開一種應(yīng)用于零售場景下的標注數(shù)據(jù)擴充方法、平臺及存儲介質(zhì),屬于數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域。本申請在各個客戶端根據(jù)本地標注數(shù)據(jù)生成本地條件標簽并上傳服務(wù)器,服務(wù)器端聚合得到全局共享的條件標簽分布信息并分發(fā)回客戶端。客戶端使用本地標注數(shù)據(jù)、本地條件標...
          • 本發(fā)明屬于計算機視覺領(lǐng)域,具體涉及一種相機協(xié)同的跨模態(tài)無監(jiān)督可見光紅外行人重識別方法。本發(fā)明提出了一種相機協(xié)同的跨模態(tài)無監(jiān)督可見光紅外行人重識別方法,通過區(qū)分同相機和跨相機鄰居關(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...
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