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      • 本發(fā)明涉及遙感圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于圖重構(gòu)的多尺度GCN和DCN高光譜圖像分類方法,該方法通過動(dòng)態(tài)光譜特征提取模塊(DSFEM)結(jié)合可變形卷積(DCN)自適應(yīng)捕捉不規(guī)則空間特征,利用多尺度空間?光譜圖卷積模塊(MSSG...
      • 本發(fā)明提供了一種混合專家思維增強(qiáng)的大模型低空視頻事件檢測(cè)方法及裝置,涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,旨在解決現(xiàn)有視頻事件檢測(cè)方法由于沒有充分考慮視頻中的動(dòng)態(tài)信息、事件特性以及事件發(fā)生的瞬時(shí)性,導(dǎo)致檢測(cè)精度和檢測(cè)效率低下的技術(shù)問題。該方法包括:對(duì)獲取的...
      • 本申請(qǐng)實(shí)施例至少提供一種生物類別檢測(cè)方法、裝置、檢測(cè)終端及存儲(chǔ)介質(zhì)。其中,生物類別檢測(cè)方法應(yīng)用于檢測(cè)終端,包括:基于采集的紅外熱圖像,確定環(huán)境中目標(biāo)生物的待選類別,并確定所述目標(biāo)生物在紅外熱圖像中的第一位置范圍和生物熱分布圖像;根據(jù)第一位置...
      • 本發(fā)明公開了一種攝影相機(jī)音頻處理系統(tǒng),涉及音頻處理的技術(shù)領(lǐng)域,包括音頻采集模塊、人聲檢測(cè)模塊、人聲突出模塊、音質(zhì)增強(qiáng)模塊和時(shí)域存儲(chǔ)模塊;音頻采集模塊用于對(duì)實(shí)時(shí)音頻進(jìn)行采集和預(yù)處理;人聲檢測(cè)模塊用于對(duì)待分析頻譜數(shù)據(jù)進(jìn)行端點(diǎn)幀計(jì)算得到疑似人聲數(shù)...
      • 本發(fā)明提供一種乳粉干燥塔內(nèi)壁結(jié)焦區(qū)域圖像識(shí)別方法,通過干燥塔內(nèi)壁圖像,基于預(yù)設(shè)三維模型進(jìn)行圓柱坐標(biāo)逆向投影獲得平面展開圖;利用雙向反射分布函數(shù)模型分解圖像為鏡面與漫反射分量,保留漫反射本征圖像;將該圖像輸入編碼器?解碼器網(wǎng)絡(luò)初步分割,其跳躍...
      • 本發(fā)明公開了一種基于深度學(xué)習(xí)的綠植花期監(jiān)測(cè)方法、裝置及系統(tǒng),通過可學(xué)習(xí)卷積核實(shí)現(xiàn)可見光與近紅外圖像的跨模態(tài)動(dòng)態(tài)增強(qiáng),生成植被活性掩膜以精準(zhǔn)定位植被區(qū)域;利用通道注意力機(jī)制結(jié)合掩膜加權(quán)融合光譜與紋理特征,抑制非植被噪聲干擾;通過跨模態(tài)交叉注意...
      • 本發(fā)明提供一種基于卷積加注意力機(jī)制的手機(jī)端面部動(dòng)作恢復(fù)語音系統(tǒng),涉及語音處理技術(shù)領(lǐng)域,該系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、模型訓(xùn)練模塊和語音生成模塊。數(shù)據(jù)采集模塊調(diào)用手機(jī)加速度傳感器實(shí)時(shí)同步采集面部加速度與語音數(shù)據(jù)并傳輸至電腦;數(shù)據(jù)處理模...
      • 本公開涉及一種條碼識(shí)別平臺(tái)的控制方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),該方法包括:采集當(dāng)前圖像,并識(shí)別當(dāng)前圖像的當(dāng)前圖像特征;集參照?qǐng)D像,并識(shí)別參照?qǐng)D像的參照?qǐng)D像特征;其中,當(dāng)前圖像和參照?qǐng)D像是先后采集的兩張相鄰圖像;判斷當(dāng)前圖像特征與參照?qǐng)D像特征是否匹...
      • 一種基于加權(quán)得分標(biāo)簽分配的小目標(biāo)檢測(cè)方法,涉及計(jì)算機(jī)視覺。將預(yù)處理后待檢測(cè)的圖片及其對(duì)應(yīng)的類別送入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);對(duì)圖片特征提取和特征融合,根據(jù)特征篩選樣本框送入加權(quán)得分標(biāo)簽分配模塊中;加權(quán)得分標(biāo)簽分配為樣本框根據(jù)加權(quán)得分分配正標(biāo)簽和負(fù)標(biāo)簽;模型...
      • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種語音識(shí)別方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。方法包括:獲取待識(shí)別語音;將待識(shí)別語音輸入預(yù)設(shè)的語音識(shí)別模型,得到語音識(shí)別文本、語音識(shí)別文本的內(nèi)容置信度以及領(lǐng)域置信度;根據(jù)內(nèi)容置信度以及領(lǐng)域置信度判斷語音識(shí)別文本的文本置信度...
      • 本發(fā)明提供了一種基于多重一致性的跨模態(tài)說話人提取方法及系統(tǒng),獲取包含目標(biāo)說話人數(shù)據(jù)的混合語音信號(hào)和視頻數(shù)據(jù);對(duì)獲取的混合語音信號(hào)進(jìn)行音頻編碼,得到音頻特征;對(duì)獲取的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性視覺特征提取,得到與目標(biāo)語音在內(nèi)容一致和身份一致的兩種視覺...
      • 本發(fā)明涉及一種基于頻率感知特征融合的圖像語義分割方法及系統(tǒng),屬于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明在語義分割神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的特征融合過程中,自適應(yīng)地去除上采樣高層特征中的有害高頻,并增強(qiáng)低層特征中的有益高頻,從而提高特征融合效果,減輕特征不對(duì)齊問題,...
      • 本說明書實(shí)施例提供了語音數(shù)據(jù)的處理方法及裝置、模型處理方法及裝置、情感語音合成方法及裝置。其中,通過獲取目標(biāo)發(fā)聲對(duì)象的多條第一情感語音數(shù)據(jù),并對(duì)至少一條第一情感語音數(shù)據(jù)的目標(biāo)聲音要素進(jìn)行調(diào)整,得到第二情感語音數(shù)據(jù),以便將該多條第一情感語音數(shù)...
      • 本發(fā)明公開了一種基于注意力機(jī)制的水聲生物目標(biāo)識(shí)別方法,屬于水下目標(biāo)識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明提出一種注意力機(jī)制輔助的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型用于水聲信號(hào)目標(biāo)識(shí)別,通過多頭注意力機(jī)制,提取不同尺度空間的水聲信號(hào)特征信息,來提高噪聲干擾情況下的目標(biāo)識(shí)別精度;...
      • 本發(fā)明提供了一種基于人流量和問題上報(bào)的動(dòng)態(tài)公廁巡檢方法、裝置及設(shè)備,包括:獲取目標(biāo)區(qū)域內(nèi)公廁點(diǎn)對(duì)應(yīng)的人流量負(fù)荷情況和已上報(bào)問題清單;基于人流量負(fù)荷情況和已上報(bào)問題清單,結(jié)合公廁點(diǎn)對(duì)應(yīng)的歷史趨勢(shì)片段庫,生成公廁點(diǎn)對(duì)應(yīng)的未來維護(hù)狀況動(dòng)態(tài)趨勢(shì);根...
      • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于小波變換卷積的聲紋識(shí)別方法、系統(tǒng)、終端及介質(zhì),所述方法包括獲取當(dāng)前說話人的待識(shí)別語音;基于待識(shí)別語音的聲紋特性提取梅爾倒譜系數(shù)特征;將梅爾倒譜系數(shù)特征輸入至已訓(xùn)練的聲紋識(shí)別模型中以對(duì)梅爾倒譜系數(shù)特征進(jìn)行特征提取,獲取聲紋...
      • 本發(fā)明涉及圖像識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于遙感圖像的玉米幼苗識(shí)別方法、系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備,方法包括:獲取遙感圖像;使用包含預(yù)設(shè)場(chǎng)景的遙感圖像對(duì)未包含預(yù)設(shè)場(chǎng)景的遙感圖像進(jìn)行場(chǎng)景填充,確定初始樣本數(shù)據(jù)集;對(duì)初始樣本數(shù)據(jù)集中每個(gè)遙感圖像的預(yù)設(shè)場(chǎng)景進(jìn)行標(biāo)注...
      • 本發(fā)明涉及一種基于數(shù)字孿生的河道采砂管控方法,屬于采砂技術(shù)領(lǐng)域,其包括以下步驟:分別建立河道砂廠、采砂設(shè)備和運(yùn)砂車輛的數(shù)字孿生模型;將河道砂廠模型中的采砂區(qū)域劃分為若干個(gè)采砂單元區(qū);獲取各采砂單元區(qū)初始存砂量,并將各采砂設(shè)備模型和各運(yùn)砂車輛...
      • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,本發(fā)明涉及一種用于工具柜的工具狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng)。所述系統(tǒng)包括:圖像采集模塊、最終特征區(qū)域獲取模塊、目標(biāo)區(qū)域獲取模塊、損傷系數(shù)獲取模塊,首先采集若干個(gè)入柜圖像以及出柜圖像,對(duì)每個(gè)出柜圖像進(jìn)行聚類,獲取每個(gè)出柜...
      • 本發(fā)明提供了一種鋼材鐵素體珠光體金相組織的識(shí)別方法,涉及計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。該鋼材鐵素體珠光體金相組織的識(shí)別方法包括:對(duì)待檢測(cè)金相圖像進(jìn)行圖像預(yù)處理,得到金相二值圖像;提取金相二值圖像中的珠光體區(qū)域,得到珠光體區(qū)域...
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