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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)明涉及配電網(wǎng)架空線(xiàn)路設(shè)備故障技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種大風(fēng)災(zāi)害下配電網(wǎng)架空線(xiàn)路風(fēng)致故障概率計(jì)算方法及系統(tǒng)。本發(fā)明基于起始點(diǎn)到預(yù)設(shè)時(shí)刻所經(jīng)歷的t時(shí)間段內(nèi)每次大風(fēng)沖擊時(shí)配電網(wǎng)桿塔結(jié)構(gòu)、導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu)的退損瞬時(shí)增量,分別構(gòu)建桿塔結(jié)構(gòu)、導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu)的短時(shí)沖擊...
          • 本發(fā)明提供了一種邊端設(shè)備一體化脆弱性指標(biāo)的評(píng)估方法及裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。所述邊端設(shè)備一體化脆弱性指標(biāo)的評(píng)估方法包括:確定邊端設(shè)備的脆弱性指標(biāo);根據(jù)所述脆弱性指標(biāo)構(gòu)建數(shù)據(jù)集;根據(jù)所述數(shù)據(jù)集訓(xùn)練構(gòu)建的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,得到脆弱性指標(biāo)的評(píng)估模型;其...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于改進(jìn)BPNN的公共機(jī)構(gòu)能耗缺失數(shù)據(jù)估計(jì)方法,該方法包括獲取公共機(jī)構(gòu)能源消費(fèi)多特征數(shù)據(jù)并進(jìn)行預(yù)處理;特征篩選;完整性檢查,將缺失數(shù)據(jù)與完整數(shù)據(jù)分離;根據(jù)完整數(shù)據(jù)構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的缺失數(shù)據(jù)估計(jì)模型,并采用粒子群優(yōu)化算法進(jìn)...
          • 本發(fā)明涉及私域電商技術(shù)領(lǐng)域,具體公開(kāi)了一種基于大數(shù)據(jù)的私域電商數(shù)據(jù)搜索方法及系統(tǒng)。本發(fā)明先采集用戶(hù)行為特征(搜索、瀏覽時(shí)長(zhǎng)、商品點(diǎn)擊量)和購(gòu)買(mǎi)特征(復(fù)購(gòu)周期、時(shí)效偏好),構(gòu)建風(fēng)格偏好模型和購(gòu)買(mǎi)偏好模型,基于瀏覽數(shù)據(jù)量化用戶(hù)對(duì)商品風(fēng)格的關(guān)注度...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于深度學(xué)習(xí)的變電站設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與智能故障預(yù)警方法,S1.得到預(yù)處理后的多源狀態(tài)數(shù)據(jù)集;S2.生成高維度設(shè)備狀態(tài)特征矩陣;S3.故障敏感深度置信網(wǎng)絡(luò)模型,形成初步故障狀態(tài)識(shí)別結(jié)果;S4.獲得經(jīng)過(guò)優(yōu)化的敏感深度置信網(wǎng)絡(luò)模型;S...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于動(dòng)態(tài)可視數(shù)據(jù)的電能質(zhì)量評(píng)估方法及系統(tǒng),涉及配電網(wǎng)電能評(píng)估技術(shù)領(lǐng)域,包括:通過(guò)多模態(tài)傳感器網(wǎng)絡(luò)采集電氣運(yùn)行數(shù)據(jù)、環(huán)境參數(shù)及負(fù)荷特性數(shù)據(jù),經(jīng)時(shí)空對(duì)齊生成動(dòng)態(tài)可視數(shù)據(jù)集。利用小波變換提取電壓暫降特征,結(jié)合LSTM挖掘諧波時(shí)序特...
          • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)融合技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于數(shù)據(jù)融合的配電設(shè)備全壽命周期管理系統(tǒng)及方法。該方法包括以下步驟:獲取多模態(tài)實(shí)時(shí)傳感數(shù)據(jù)及設(shè)備管理日志,并進(jìn)行預(yù)語(yǔ)義提取與編碼壓縮,得到邊緣語(yǔ)義片段;利用設(shè)備管理日志分析配電設(shè)備拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并利用配電...
          • 本發(fā)明提供了一種列生成多車(chē)型路徑規(guī)劃方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),涉及車(chē)倆路徑規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:步驟S1:構(gòu)筑數(shù)據(jù)標(biāo)注,將所述構(gòu)筑數(shù)據(jù)標(biāo)注問(wèn)題轉(zhuǎn)化為混合整數(shù)規(guī)劃問(wèn)題;步驟S2:通過(guò)每一次迭代求解所述混合整數(shù)規(guī)劃問(wèn)題,為數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)注,進(jìn)行神...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N建筑施工監(jiān)測(cè)方法,包括:獲取施工現(xiàn)場(chǎng)的多視角視頻圖像數(shù)據(jù),采用圖像拼接算法對(duì)所述多視角視頻圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行融合處理,得到施工現(xiàn)場(chǎng)全景三維場(chǎng)景模型;獲取所述全景三維場(chǎng)景模型中的圖像幀,采用預(yù)先訓(xùn)練的工種識(shí)別模型對(duì)所述圖像幀進(jìn)行分析,...
          • 本發(fā)明涉及一種建材礦山開(kāi)采生命周期過(guò)程碳排放的改善潛力量化方法,包括:構(gòu)建覆蓋開(kāi)采、運(yùn)輸、加工及修復(fù)的全生命周期碳足跡數(shù)字化模型,集成數(shù)字孿生與BIM技術(shù)動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)碳排放因子庫(kù);通過(guò)蒙特卡洛模擬與回歸分析識(shí)別關(guān)鍵碳排放影響因子;建立多目標(biāo)優(yōu)化...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種多源數(shù)據(jù)資源關(guān)鍵信息挖掘方法及系統(tǒng),包括:獲取各形式類(lèi)型的多源數(shù)據(jù),并預(yù)處理;根據(jù)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行劃分;對(duì)文字類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì)及詞語(yǔ)關(guān)聯(lián)性分析,對(duì)數(shù)字類(lèi)數(shù)據(jù)通過(guò)上下文語(yǔ)義關(guān)聯(lián)提取其數(shù)值含義;基于各數(shù)據(jù)類(lèi)型關(guān)鍵信息數(shù)據(jù)集構(gòu)建跨模...
          • 本發(fā)明提供了一種基于智能算法的織機(jī)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與分析方法及系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:構(gòu)建多源傳感器網(wǎng)絡(luò),進(jìn)而采集振動(dòng)數(shù)據(jù)、溫度數(shù)據(jù)以及轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù);基于量子噪聲輔助數(shù)據(jù)采集算法,增強(qiáng)振動(dòng)數(shù)據(jù)、溫度數(shù)據(jù)以及轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)的微觀特征;建立邊緣計(jì)算...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N占據(jù)柵格感知方法及電子設(shè)備,該方法獲取當(dāng)前時(shí)刻的多視角圖像,進(jìn)而根據(jù)多視角圖像、各初始化體素向量與對(duì)應(yīng)的體素向量查詢(xún)特征、以及上一時(shí)刻的各最終體素向量的占據(jù)概率,選取部分初始化體素向量與上一時(shí)刻的部分最終體素向量,作為當(dāng)前時(shí)刻...
          • 本發(fā)明涉及工業(yè)生產(chǎn)檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于AI的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)及方法。系統(tǒng)包括圖像采集模塊,采集含可見(jiàn)光與紅外波段信息的生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)時(shí)圖像數(shù)據(jù);缺陷檢測(cè)模塊,用改進(jìn)型殘差網(wǎng)絡(luò)提取多層級(jí)特征生成缺陷概率分布圖;動(dòng)態(tài)調(diào)整模塊,通過(guò)深度...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N應(yīng)用預(yù)測(cè)模型的智能廣告內(nèi)容推薦方法及系統(tǒng),首先獲取目標(biāo)用戶(hù)在廣告交互場(chǎng)景下的歷史交互數(shù)據(jù)集合,其含多個(gè)由用戶(hù)標(biāo)識(shí)符等組成的廣告交互序列,接著對(duì)該歷史交互數(shù)據(jù)集合執(zhí)行跨維度特征融合處理,生成組合行為特征集合和廣告內(nèi)容關(guān)聯(lián)特征集合...
          • 本發(fā)明提供了一種基于對(duì)比學(xué)習(xí)的視頻異常檢測(cè)模型的訓(xùn)練方法及裝置、視頻異常檢測(cè)方法及裝置,可以應(yīng)用于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域。該訓(xùn)練方法包括:將樣本視頻輸入到特征提取模塊,得到樣本視頻特征;將樣本視頻特征輸入到重建模塊,得到重建樣本視頻,并基于重...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于混合Mamba注意力分割模型的混凝土裂縫檢測(cè)方法,包括1)獲取原始圖像并對(duì)圖像進(jìn)行預(yù)處理,劃分?jǐn)?shù)據(jù)集;2)構(gòu)建MA?UNet模型,采用編碼器?解碼器對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu),編碼器通過(guò)卷積與池化提取特征,解碼器通過(guò)轉(zhuǎn)置卷積上采樣恢復(fù)分辨...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于多向時(shí)頻卷積注意力與VM?UNet的EEG到三維fMRI體積生成方法,包括S1、對(duì)輸入的EEG信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,構(gòu)建三維張量形式的EEG輸入樣本,將EEG和fMRI數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理;S2、利用EEG譜圖投影模塊,將EEG輸入...
          • 本發(fā)明為一種變工況多階段的深海耐壓艙疲勞裂紋擴(kuò)展預(yù)測(cè)方法,涉及深海耐壓艙疲勞檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,建立深海耐壓艙的整機(jī)有限元模型,并對(duì)薄弱環(huán)節(jié)分析,進(jìn)行精細(xì)建模;建立應(yīng)力強(qiáng)度因子—高斯過(guò)程代理模型;基于動(dòng)態(tài)貝葉斯best?worst網(wǎng)絡(luò)模型,進(jìn)行深...
          • 本發(fā)明涉及水下圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基于多顏色空間耦合的深水圖像增強(qiáng)方法,包括在RGB顏色空間基于像素平均值確定最優(yōu)通道、中度衰減通道和重度衰減通道,對(duì)最優(yōu)通道進(jìn)行非對(duì)稱(chēng)直方圖裁剪預(yù)校正,并設(shè)計(jì)損失函數(shù)通過(guò)迭代補(bǔ)償使衰減通道逼近最優(yōu)通道...
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