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          • 本發(fā)明公開了基于深度學(xué)習(xí)的水利工程安全風(fēng)險預(yù)警方法,S1、獲取高流速回注井的監(jiān)測數(shù)據(jù),并進行歸一化處理;S2、基于凱萊流形模糊推理算法,構(gòu)建模糊邏輯推理模型,確定初始推理路徑;S3、基于滲流拉格朗日優(yōu)化模型,在高維凱萊流形空間內(nèi)優(yōu)化推理路徑...
          • 本發(fā)明提供一種復(fù)雜氣象環(huán)境下飛行器數(shù)字孿生態(tài)勢推演與風(fēng)險評估方法,屬于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,該復(fù)雜氣象環(huán)境下飛行器數(shù)字孿生態(tài)勢推演與風(fēng)險評估方法包括采集處理天氣數(shù)據(jù),涵蓋風(fēng)向、風(fēng)速等參數(shù);獲取飛行器性能參數(shù)并建庫;輸入解析飛行計劃。通過建立包含...
          • 本發(fā)明屬于水資源監(jiān)測的技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于自動監(jiān)測網(wǎng)的城市水環(huán)境質(zhì)量評價考核方法,包含水質(zhì)監(jiān)測模塊,參數(shù)預(yù)處理模塊,綜合質(zhì)量計算模塊,水質(zhì)分析模塊,長效管理模塊和閉環(huán)優(yōu)化模塊;本發(fā)明通過生態(tài)影響動態(tài)分配參數(shù)權(quán)重,避免傳統(tǒng)固定權(quán)重導(dǎo)致的評...
          • 本發(fā)明公開了一種基于市場智能推廣調(diào)研營銷的數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng),本發(fā)明涉及市場營銷數(shù)據(jù)管理技術(shù)領(lǐng)域。該基于市場智能推廣調(diào)研營銷的數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng),通過設(shè)置有對多渠道數(shù)據(jù)進行提取分類,提取數(shù)據(jù)設(shè)定用戶層級劃分和意向優(yōu)先級的評判確定出受眾的產(chǎn)品類型...
          • 本發(fā)明公開了基于多智能體強化學(xué)習(xí)的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及其方法,涉及農(nóng)業(yè)管理技術(shù)領(lǐng)域,數(shù)據(jù)采集模塊,用于設(shè)置數(shù)據(jù)采集的設(shè)備監(jiān)測組;人員動態(tài)管理模塊,用于建立三維空間坐標系,通過定位裝置標記人員動向,并監(jiān)管重要區(qū)域的安全;種植動態(tài)規(guī)劃模塊,用于建立...
          • 本發(fā)明提供了一種用于新能源基地的容量配置的方法,包括搭建所述新能源基地相關(guān)的模型。設(shè)置與所述新能源基地模型相關(guān)的初始數(shù)據(jù)、第一運行成本。根據(jù)所述初始數(shù)據(jù)、第一運行成本,計算所述相關(guān)模型的第一容量配置。分析所述第一容量配置數(shù)據(jù)得到評估結(jié)果,完...
          • 本申請涉及知識追蹤技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于多模態(tài)輔助信息抽取的知識追蹤方法和系統(tǒng),方法包括獲取學(xué)習(xí)交互數(shù)據(jù)、包含試題的圖文信息的試題數(shù)據(jù)和各個試題對應(yīng)的逐步求解過程,進行輔助特征抽取得到輔助信息集合;構(gòu)建基于輔助信息集合嵌入的知識追蹤模型...
          • 本發(fā)明公開了激勵新就業(yè)群體參與社區(qū)治理的系統(tǒng)及方法,屬于智慧社區(qū)級社區(qū)治理技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明要解決的技術(shù)問題為如何激勵外賣員、快遞員參與到基層治理中,將這一群體轉(zhuǎn)化為社區(qū)治理的“移動眼睛”和“即時信息源”,技術(shù)方案為:包括用戶端、社區(qū)管理平臺...
          • 本申請公開了一種基于改進YOLOv8n模型的鋼絲繩缺陷檢測方法及裝置,涉及圖像識別領(lǐng)域,方法包括:將待檢測的鋼絲繩圖像作為輸入,利用訓(xùn)練好的改進YOLOv8n模型,得到鋼絲繩缺陷檢測結(jié)果;其中,改進YOLOv8n模型包括改進骨干網(wǎng)絡(luò)和改進頸...
          • 本申請公開了一種基于改進YOLOv8n?seg模型的鋼索表面磨損檢測方法及裝置,涉及鋼索表面磨損檢測領(lǐng)域,該方法包括采集鋼索表面圖像并標注真實磨損區(qū)域與程度,構(gòu)建磨損圖像數(shù)據(jù)集;改進YOLOv8n?seg模型結(jié)構(gòu),以自適應(yīng)核卷積模塊替代主干...
          • 本發(fā)明屬于水下圖像處理和裂縫檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體說是一種水電站大壩水下裂縫圖像定位方法,包括以下步驟:采集大壩表面裂縫的圖像數(shù)據(jù)并獲取關(guān)鍵圖像;對采集到的水下圖像進行預(yù)處理,采用基于YOLOv9的裂縫目標檢測網(wǎng)絡(luò)對預(yù)處理后的圖像進行裂縫區(qū)域的...
          • 本發(fā)明涉及圖像技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于深度學(xué)習(xí)和邊緣檢測的圖像矢量化方法及系統(tǒng),所述方法,包括獲取家電模塊的圖像數(shù)據(jù),并對獲取的圖像數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;將預(yù)處理后的圖像數(shù)據(jù)作為輸入構(gòu)建邊緣檢測模型,對邊緣檢測模型輸出的邊緣概率圖進行優(yōu)化處理...
          • 本發(fā)明公開一種基于物理散射模型引導(dǎo)的SAR圖像生成方法,包含物理引導(dǎo)的特征調(diào)制、屬性散射中心特征約束及生成網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練。物理引導(dǎo)的特征調(diào)制通過設(shè)計多尺度注意力模塊PMA,將俯仰角參數(shù)化編碼與多尺度卷積融合,動態(tài)增強關(guān)鍵散射特征,補償俯仰角變化導(dǎo)...
          • 本申請實施例提供一種退役風(fēng)機的處理方法、裝置及設(shè)備,涉及風(fēng)機技術(shù)領(lǐng)域和三維模型技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:接收退役風(fēng)機的至少一種類型的待處理部件的部件參數(shù)后,確定并展示每一待處理部件所對應(yīng)的部件三維模型;接收退役風(fēng)機所對應(yīng)的安置類型之后,確定匹配...
          • 本發(fā)明提供基于低帶寬端邊協(xié)同視覺檢測方法及系統(tǒng),涉及視覺檢測技術(shù)領(lǐng)域。該基于低帶寬端邊協(xié)同視覺檢測方法及系統(tǒng),包括S1.識別目標邊界框及類別標簽,將邊界框覆蓋區(qū)域劃分為語義關(guān)鍵塊,非邊界框區(qū)域劃分為背景塊;S2.通過高可靠通信信道優(yōu)先傳輸語...
          • 本發(fā)明公開了一種機器人抓取姿態(tài)預(yù)測方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),涉及機器人視覺領(lǐng)域。所述方法包括以物體圖像和隱含意圖的文本指令為輸入,以明確意圖的文本指令為期望輸出,對意圖推理模型進行訓(xùn)練;以物體圖像和明確意圖的文本指令為輸入,以區(qū)域分割圖像...
          • 一種基于改進RT?DETR的麥穗自動檢測與計數(shù)方法,步驟包括:1)采集麥田小麥視頻;2)在FasterNet結(jié)構(gòu)中引入SENetV2注意力機制,構(gòu)建一個新的特征提取模塊FasterSEV2;3)用FasterSEV2代替RT?DETR的主干...
          • 本發(fā)明公開了一種基于視頻監(jiān)控與人工智能的滯洪區(qū)實時安全監(jiān)測方法,涉及水利工程與人工智能交叉領(lǐng)域,包括采集滯洪區(qū)的視頻監(jiān)控數(shù)據(jù),并對所述視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;利用深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對預(yù)處理后的視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)進行特征提取和識別,生成監(jiān)測特征數(shù)...
          • 本申請涉及圖像識別技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于SSM?YOLO?tiny輕量化改進算法的多種食用菌復(fù)雜環(huán)境下檢測方法,能夠提升在復(fù)雜環(huán)境下對多種食用菌的分類檢測精度,同時保持較低的計算開銷。通過減低模型深度和通道數(shù),引入Slim?Neck結(jié)...
          • 本發(fā)明實施例提供了一種預(yù)警信息生成方法、裝置、電子設(shè)備及存儲介質(zhì),通過獲取重點人員基礎(chǔ)信息;所述重點人員基礎(chǔ)信息包括原始圖像信息;基于所述原始圖像信息構(gòu)建針對重點人員的人臉特征標識;獲取視頻流數(shù)據(jù),并從所述視頻流數(shù)據(jù)中提取實時人臉特征;當(dāng)判...
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