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          • 本發(fā)明涉及廢舊布料分類(lèi)回收技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于機(jī)器視覺(jué)的廢舊布料分類(lèi)回收方法。其方法包括:獲取待分類(lèi)廢舊布料的高光譜圖像數(shù)據(jù)、三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)及偏振光圖像數(shù)據(jù),基于上述數(shù)據(jù)分別構(gòu)建高光譜特征圖、三維幾何特征圖以及偏振光學(xué)特征圖,并將其分別輸入...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多源數(shù)據(jù)融合的廣告投放智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法,涉及廣告投放智能監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明包括:S10:生成目標(biāo)廣告的實(shí)時(shí)投放特征;S20:尋找目標(biāo)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn),并分析目標(biāo)廣告投放策略的優(yōu)化指數(shù);S30:對(duì)目標(biāo)廣告的策略?xún)?yōu)化對(duì)象進(jìn)行確定...
          • 本發(fā)明涉及政務(wù)數(shù)據(jù)分析技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于云邊協(xié)同的政務(wù)SaaS架構(gòu)及方法,其中一種基于云邊協(xié)同的政務(wù)數(shù)據(jù)處理方法包括:獲取政務(wù)場(chǎng)景特征數(shù)據(jù),生成場(chǎng)景語(yǔ)義表示;計(jì)算場(chǎng)景語(yǔ)義相似度,評(píng)估知識(shí)遷移潛力;分析目標(biāo)場(chǎng)景語(yǔ)義特征,基于場(chǎng)景相似度篩...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種地震數(shù)據(jù)處理方法,其涉及地震數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域。包括:獲取低分辨率地震圖像;對(duì)低分辨率地震圖像進(jìn)行注意力卷積操作,以進(jìn)行加權(quán),并對(duì)加權(quán)后的關(guān)鍵特征進(jìn)行非線性變換,得到初始特征;依次對(duì)初始特征進(jìn)行兩次注意力卷積操作,以進(jìn)行加權(quán);...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于條件擴(kuò)散模型的自監(jiān)督超分辨率圖像增強(qiáng)方法及系統(tǒng)。該方法通過(guò)獲取磁共振設(shè)備采集的T1加權(quán)圖像和第一動(dòng)脈自旋標(biāo)記圖像,并進(jìn)行上采樣和配準(zhǔn),獲得第二動(dòng)脈自旋標(biāo)記圖像;然后基于以3D U?Net模型為去噪網(wǎng)絡(luò)且經(jīng)過(guò)預(yù)訓(xùn)練的條件擴(kuò)...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種圖像去霧方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,包括:在利用基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)圖像去霧模型對(duì)當(dāng)前霧天環(huán)境中采集到的目標(biāo)霧氣圖像進(jìn)行去霧的過(guò)程中,生成目標(biāo)霧氣圖像對(duì)應(yīng)的目標(biāo)霧氣光照覆蓋圖譜,并基于目標(biāo)霧氣光照覆蓋圖譜...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了基于機(jī)器視覺(jué)的稀有金屬加工質(zhì)量檢測(cè)方法,包括獲取待檢測(cè)加工件的多光譜偏振圖像、表面法向圖;重建加工件表面的三維網(wǎng)格模型,將多光譜偏振圖像的像素信息映射為三維網(wǎng)格模型上頂點(diǎn)的多維物理屬性;采用圖卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提...
          • 本發(fā)明涉及圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及基于圖像處理的疊合板質(zhì)量檢測(cè)方法及系統(tǒng)。方法包括步驟:根據(jù)疊合板灰度圖像中像素點(diǎn)的主特征值和次特征值確定像素點(diǎn)的方向相干性;以像素點(diǎn)為中心構(gòu)建該像素點(diǎn)的矩形區(qū)域,得到該像素點(diǎn)矩形區(qū)域中的自相關(guān)系數(shù)序列...
          • 本發(fā)明涉及工業(yè)產(chǎn)品缺陷檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種結(jié)合視覺(jué)和X光檢測(cè)技術(shù)的缺陷檢測(cè)方法,該方法包括在檢測(cè)對(duì)象表面覆蓋區(qū)域同步采集視覺(jué)圖像數(shù)據(jù)和X光透射數(shù)據(jù),經(jīng)聯(lián)合預(yù)處理完成噪聲抑制、偽影消除及時(shí)間對(duì)齊后,分別提取表面紋理特征和內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征,通過(guò)...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種軸封組件表面質(zhì)量檢測(cè)方法,其方法包括:對(duì)采集的軸封組件表面圖像進(jìn)行邊緣檢測(cè)后,進(jìn)行區(qū)域生長(zhǎng),并定位圓形邊緣并提取,將剩余連通域記為特征區(qū)域;通過(guò)計(jì)算特征可信度獲得熱裂紋區(qū)域;擬合熱裂紋趨勢(shì)線,以特征區(qū)...
          • 本發(fā)明提供了一種基于輕量化網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)成像方法,包括以下步驟:S1,基于軸向深度卷積和注意力門(mén)控機(jī)制構(gòu)建輕量化網(wǎng)絡(luò);S2,將實(shí)驗(yàn)采集到的桶信號(hào)與散斑進(jìn)行差分關(guān)聯(lián)成像;S3,將差分關(guān)聯(lián)成像結(jié)果輸入到輕量化網(wǎng)絡(luò)中,得到預(yù)估桶信號(hào);S4,構(gòu)建損失函...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種基于仿生視覺(jué)的目標(biāo)探測(cè)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,包括:獲取采集到的目標(biāo)光譜信息以及目標(biāo)偏振信息圖;構(gòu)建目標(biāo)光譜信息對(duì)應(yīng)的光譜特征金字塔,并確定目標(biāo)偏振信息圖對(duì)應(yīng)的目標(biāo)偏振特征,以及基于光譜特征金字塔和目標(biāo)...
          • 本發(fā)明公開(kāi)一種基于無(wú)人機(jī)跨攝像頭目標(biāo)檢測(cè)與跟蹤系統(tǒng)及方法,涉及圖像關(guān)聯(lián)模型技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明無(wú)人機(jī)輔助標(biāo)定模塊通過(guò)包括無(wú)人機(jī)攝像頭在內(nèi)的多個(gè)攝像頭采集視頻,并提取視頻得到多個(gè)攝像頭視角的圖像中各個(gè)目標(biāo)的像素坐標(biāo);提取無(wú)人機(jī)圖像與GIS地圖中的...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于跨模態(tài)共性交互的合成圖像檢測(cè)方法,包括步驟:輸入圖像被并行送入兩個(gè)分支:空域處理分支直接處理原始圖像并利用高頻自增強(qiáng)模塊強(qiáng)化空間域偽影;頻域處理分支則首先通過(guò)離散小波變換(DWT)提取高頻分量;然后利用多尺度頻率增強(qiáng)模塊...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種事件聚合的短視頻信息檢測(cè)方法,涉及網(wǎng)絡(luò)空間安全信息檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取目標(biāo)事件下的所有短視頻及其多模態(tài)信息,提取事件、視頻及多模態(tài)信息特征;構(gòu)建事件圖,包含事件、視頻和模態(tài)節(jié)點(diǎn),并根據(jù)節(jié)點(diǎn)間的包含關(guān)系和相似度建立相...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于解耦提示表示的目標(biāo)動(dòng)力學(xué)參數(shù)自主辨識(shí)方法,屬于航天器技術(shù)領(lǐng)域。該方法通過(guò)解耦提示表示實(shí)現(xiàn)域泛化,能夠適應(yīng)復(fù)雜的空間環(huán)境變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)航天器柔性結(jié)構(gòu)變形和振動(dòng)的高精度監(jiān)測(cè),并反演出柔性結(jié)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)參數(shù),為航天器健康狀態(tài)評(píng)估和...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,提出了基于高分辨率圖像的激光器件生產(chǎn)線動(dòng)態(tài)監(jiān)控方法,包括:對(duì)激光器件生產(chǎn)線上各組件通過(guò)高分辨率攝像頭跟蹤得到連續(xù)幀的組件圖像;分析組件圖像中單個(gè)組件的中心點(diǎn)分布及邊緣的分布角度,量化單個(gè)組件的剛體誤差性;量化單個(gè)...
          • 本發(fā)明涉及智慧工地管理技術(shù),其公開(kāi)了一種用于EPC工程智慧工地的安全管控方法、裝置及系統(tǒng),提高對(duì)施工人員實(shí)際作業(yè)過(guò)程中安全裝置佩戴狀態(tài)的識(shí)別準(zhǔn)確率。本發(fā)明中的安全管控方法包括:向無(wú)人機(jī)發(fā)送廣播指令,廣播指令用于控制無(wú)人機(jī)廣播數(shù)據(jù)提取指令;接...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N消防頭盔頦帶規(guī)范佩戴檢測(cè)方法及裝置,還方法包括獲取消防員頭部原始圖像數(shù)據(jù),構(gòu)建頦帶?下巴間動(dòng)態(tài)負(fù)空間表征框(通過(guò)拓?fù)涓采w動(dòng)態(tài)間隙實(shí)現(xiàn)),提取頦帶動(dòng)態(tài)脫離間隙,執(zhí)行空間約束檢測(cè)。若檢測(cè)結(jié)果違反頭盔?人體解剖結(jié)構(gòu)空間約束,則生成違...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于自適應(yīng)感知注意力的實(shí)時(shí)交通目標(biāo)檢測(cè)方法及系統(tǒng),該方法通過(guò)構(gòu)建改進(jìn)的Mobilenetv3網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),融入自適應(yīng)通道注意力機(jī)制提取交通目標(biāo)底層語(yǔ)義特征,利用自適應(yīng)特征金字塔網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行多尺度特征融合。基于交通目標(biāo)運(yùn)動(dòng)、空間位置及外觀...
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