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          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多任務(wù)學(xué)習(xí)的鉆井多參數(shù)協(xié)同預(yù)測(cè)方法和裝置,該方法包括:從目標(biāo)井的多維鉆井參數(shù)中選取預(yù)測(cè)目標(biāo)和輸入?yún)?shù)組合,根據(jù)預(yù)測(cè)目標(biāo)構(gòu)建任務(wù)集,任務(wù)集包括多個(gè)針對(duì)預(yù)測(cè)目標(biāo)的預(yù)測(cè)任務(wù),各預(yù)測(cè)任務(wù)存在關(guān)聯(lián);將各預(yù)測(cè)任務(wù)的輸入?yún)?shù)組合輸入至...
          • 本發(fā)明提供了一種基于風(fēng)速波動(dòng)模式聚類(lèi)劃分的超短期風(fēng)速預(yù)測(cè)方法,包括:步驟1,收集風(fēng)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)記錄的歷史實(shí)測(cè)風(fēng)速數(shù)據(jù);步驟2,利用離散小波變換將原始序列分解為低頻序列和高頻序列,并用改進(jìn)的完全自適應(yīng)噪聲集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解對(duì)高頻序列...
          • 本發(fā)明提供了一種冬小麥抗旱節(jié)水品種鑒選方法、系統(tǒng)及裝置,方法包括:獲取多源多時(shí)序的小麥遙感數(shù)據(jù);對(duì)非圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;將經(jīng)過(guò)預(yù)處理的非圖像數(shù)據(jù)分別劃分為用于生物量預(yù)測(cè)、LAI和產(chǎn)量預(yù)測(cè)的非圖像訓(xùn)練集和非圖像測(cè)試集,將圖像數(shù)據(jù)劃分為用于倒伏...
          • 一種基于CEEMDAN?ESPRIT算法的寬頻振蕩信號(hào)參數(shù)辨識(shí)方法,屬于新型電力系統(tǒng)寬頻振蕩參數(shù)辨識(shí)技術(shù)領(lǐng)域,首先利用CEEMDAN算法完成對(duì)含噪聲的寬頻振蕩信號(hào)的降噪、重構(gòu),得到重構(gòu)后的寬頻振蕩波形;其次利用ESPRIT算法對(duì)重構(gòu)后的寬頻...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于振動(dòng)無(wú)線傳感的旋轉(zhuǎn)機(jī)械健康態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng),屬于設(shè)備監(jiān)測(cè)分析技術(shù)領(lǐng)域;用于解決現(xiàn)有方案數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)魯棒性不佳的技術(shù)問(wèn)題;通過(guò)從原始振動(dòng)信號(hào)采集到高質(zhì)量特征輸入的可靠轉(zhuǎn)換,顯著提升了系統(tǒng)對(duì)早期故障的感知靈敏度;通過(guò)構(gòu)建特征動(dòng)...
          • 本發(fā)明提供了一種基于小波解耦與因果卷積注意力的增量式航發(fā)壽命預(yù)測(cè)方法,包括:步驟1,獲得原始時(shí)域振動(dòng)信號(hào):將原始時(shí)域振動(dòng)信號(hào)作為輸入;步驟2,劃分訓(xùn)練集:將原始時(shí)域振動(dòng)信號(hào)按比例分割為訓(xùn)練集和測(cè)試集;步驟3,進(jìn)行多重串聯(lián)幅相混合增強(qiáng);步驟4...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于擾動(dòng)恢復(fù)增強(qiáng)與跨域適配機(jī)制的鋰電池健康狀態(tài)估計(jì)方法及系統(tǒng),涉及鋰電池技術(shù)領(lǐng)域,對(duì)帶SOH標(biāo)簽的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬退化再生,生成高保真擴(kuò)展樣本,構(gòu)建增強(qiáng)數(shù)據(jù)集以解決原始標(biāo)注數(shù)據(jù)稀缺難題;對(duì)增強(qiáng)數(shù)據(jù)實(shí)施層級(jí)解析,挖掘鋰電池運(yùn)行...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了基于盲源分離的水電濾油機(jī)故障診斷系統(tǒng)及方法,涉及故障診斷技術(shù)領(lǐng)域,系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊、自適應(yīng)預(yù)處理模塊、診斷引擎模塊、數(shù)字孿生模型庫(kù)和應(yīng)用模塊。數(shù)據(jù)采集模塊同步采集多源異構(gòu)觀測(cè)信號(hào);自適應(yīng)預(yù)處理模塊采用基于智能優(yōu)化算法的自適應(yīng)...
          • 本申請(qǐng)涉及數(shù)據(jù)處理方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),所述數(shù)據(jù)處理方法包括:獲取待處理的原始數(shù)據(jù),其中,所述待處理的原始數(shù)據(jù)包括質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)、原材料批次信息、生產(chǎn)工藝參數(shù)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信息;將所述待處理的原始數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于預(yù)設(shè)的分布式文件系統(tǒng)中;...
          • 本發(fā)明公開(kāi)了一種結(jié)合高分辨率測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的活動(dòng)斷層鉆孔地層對(duì)比方法,涉及地層比對(duì)技術(shù)領(lǐng)域,包括:首先分別獲取測(cè)試斷層區(qū)域以及測(cè)試底層區(qū)域;基于電成像測(cè)井進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,并建立差異化分析模型;對(duì)差異化分析模型進(jìn)行優(yōu)化,得到地?cái)鄬訉?duì)比模型;基于地...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種服務(wù)器配置匹配方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及服務(wù)器測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域,由于獲取在歷史測(cè)試中服務(wù)器的各組配置數(shù)據(jù)分別對(duì)應(yīng)的多維特征向量,進(jìn)一步,基于目標(biāo)配置數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的多維目標(biāo)特征向量以及各組配置數(shù)據(jù)分別對(duì)應(yīng)的多維特征向量,計(jì)算各組...
          • 本發(fā)明一種用于智能電表的數(shù)據(jù)特征分析方法及系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:采集目標(biāo)區(qū)域中所有用電用戶(hù)在預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)的日用電量數(shù)據(jù)并進(jìn)行預(yù)處理,得到相應(yīng)的日用電量時(shí)間序列和日用電量曲線;計(jì)算每個(gè)用戶(hù)相鄰日用電量曲線之間的相似度,獲取...
          • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種電力的連鎖故障路徑分類(lèi)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),涉及電力安全防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,包括基于電力系統(tǒng)的連續(xù)時(shí)間軸構(gòu)建時(shí)間窗口集合,利用所述時(shí)間窗口集合和所述電力系統(tǒng)的有序靜態(tài)快照集合構(gòu)建用于描述連鎖故障路徑的各時(shí)序圖;將各所述時(shí)序圖映射...
          • 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N跨域時(shí)序數(shù)據(jù)分類(lèi)方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及程序產(chǎn)品,涉及邊緣計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)目標(biāo)域訓(xùn)練的目標(biāo)模型對(duì)所述目標(biāo)域的待測(cè)試時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi),獲得所述待測(cè)試時(shí)序數(shù)據(jù)的分類(lèi)結(jié)果;其中,所述目標(biāo)模型是根據(jù)源域的源模型參數(shù)和目標(biāo)...
          • 本發(fā)明提供了基于信道狀態(tài)信息的人體行為識(shí)別方法及系統(tǒng),涉及行為識(shí)別領(lǐng)域,包括對(duì)采集的多天線CSI數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理得到可用于人體行為識(shí)別的CSI數(shù)據(jù);通過(guò)動(dòng)作捕捉得到與各類(lèi)行為動(dòng)作對(duì)應(yīng)的CSI數(shù)據(jù)片段;提取CSI數(shù)據(jù)片段中的時(shí)域特征、頻域特征、...
          • 本發(fā)明涉及聲波透射法基樁檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基樁施工質(zhì)量實(shí)時(shí)檢測(cè)AI模型的訓(xùn)練方法、基樁施工質(zhì)量實(shí)時(shí)檢測(cè)方法及裝置。包括:在混凝土澆筑時(shí),通過(guò)第一聲波透射法基樁檢測(cè)操作獲取第一檢測(cè)數(shù)據(jù),第一檢測(cè)數(shù)據(jù)包含現(xiàn)澆混凝土樁身在不同深度處的聲波參數(shù)...
          • 本發(fā)明涉及一種基于圖學(xué)習(xí)的異常電力交易行為識(shí)別方法,包括下述步驟;數(shù)據(jù)生成:生成日負(fù)荷曲線,模擬對(duì)應(yīng)的正常與異常交易行為;數(shù)據(jù)處理:識(shí)別對(duì)應(yīng)包含當(dāng)日日負(fù)荷曲線在內(nèi)的數(shù)據(jù),將平均電價(jià)作為單位基準(zhǔn)電價(jià),將其余交易電價(jià)標(biāo)幺化,并將需要檢測(cè)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)...
          • 本發(fā)明涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估與人工智能應(yīng)用交叉技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種基于LLM特征提取和相似度匹配的專(zhuān)利價(jià)值量化評(píng)估方法,通過(guò)LLM對(duì)專(zhuān)利非結(jié)構(gòu)化文本進(jìn)行深度語(yǔ)義特征提取,結(jié)合結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)生成綜合特征向量;基于向量空間檢索和余弦相似度匹配找到可比專(zhuān)利...
          • 本發(fā)明涉及智能軌道交通技術(shù)與時(shí)空數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域,具體涉及一種基于動(dòng)態(tài)狀態(tài)增廣網(wǎng)絡(luò)的旅客出行意圖自驅(qū)動(dòng)識(shí)別方法,該方法用于從海量、匿名的軌道交通出行軌跡中,深度識(shí)別旅客潛在出行意圖與行為模式。本方法的核心在于構(gòu)建一個(gè)動(dòng)態(tài)狀態(tài)增廣的軌道拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò),...
          • 本發(fā)明涉及地震勘探相關(guān)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于MFU?Net模型的地震震相拾取方法。本發(fā)明整體設(shè)計(jì)極大地提高了地震震相拾取的準(zhǔn)確性,相比傳統(tǒng)的U?Net模型,MFU?Net通過(guò)優(yōu)化跳躍連接、加強(qiáng)瓶頸層的關(guān)鍵特征提取能力,并解決數(shù)據(jù)集不平衡的問(wèn)...
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