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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)
      • 本申請(qǐng)涉及電子政務(wù)技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種基于OCR識(shí)別技術(shù)的智能政務(wù)服務(wù)方法及終端。該方法包括:獲取文檔圖像數(shù)據(jù)集,對(duì)文檔圖像數(shù)據(jù)集內(nèi)每一文檔圖像進(jìn)行退化識(shí)別處理,確定退化區(qū)域信息;基于退化區(qū)域信息,分析文檔圖像數(shù)據(jù)集,確定文檔內(nèi)容多維信...
      • 本發(fā)明公開了面向個(gè)性化需求的推送策略自適應(yīng)優(yōu)化方法及系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,首先獲取并處理推送標(biāo)的的信息,然后通過自然語言處理技術(shù)和雙層注意力解析模型提取并識(shí)別商品信息。再建立個(gè)性化標(biāo)簽集,從歷史推送交互記錄中提取信息。通過協(xié)同注意力融...
      • 本發(fā)明屬于機(jī)械柔性化優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于多系統(tǒng)多層次協(xié)同的產(chǎn)品一體化建模方法及系統(tǒng),針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的機(jī)械柔性化設(shè)計(jì)方法對(duì)于對(duì)于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的柔性化設(shè)計(jì)精度低以及可靠性低的技術(shù)問題,通過生成初步生產(chǎn)待建模產(chǎn)品實(shí)體模型,對(duì)可修改特征參...
      • 本發(fā)明涉及一種基于多源數(shù)據(jù)融合的智慧配電間運(yùn)維方法及系統(tǒng),該方法包括:通過多源傳感設(shè)備采集配電間環(huán)境及設(shè)備數(shù)據(jù),獲得原始多源數(shù)據(jù);對(duì)原始多源數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,獲得標(biāo)準(zhǔn)化異構(gòu)數(shù)據(jù);通過時(shí)空?qǐng)D卷積網(wǎng)絡(luò)對(duì)設(shè)備振動(dòng)特性與設(shè)備電力參數(shù)進(jìn)行時(shí)空關(guān)聯(lián)建...
      • 本發(fā)明涉及茶葉病害檢測(cè)領(lǐng)域,具體涉及一種基于輕量化YOLOv8模型的茶葉病害檢測(cè)方法。技術(shù)方案包括:采集多種類型的茶葉病害圖像;對(duì)采集的多種類型的茶葉病害圖像進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理包括光照歸一化、幾何增強(qiáng)、光照增強(qiáng)、自適應(yīng)直方圖均衡化、多尺度R...
      • 本發(fā)明公開了多災(zāi)種災(zāi)害物聯(lián)網(wǎng)時(shí)間序列自適應(yīng)異常檢測(cè)方法與系統(tǒng),涉及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,方法包括S1、構(gòu)建異常檢測(cè)模型;S2、獲取訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;S3、訓(xùn)練異常檢測(cè)模型;S4、獲取待檢測(cè)數(shù)據(jù);S5、分析待檢測(cè)數(shù)據(jù)的重構(gòu)結(jié)構(gòu);S6、分析異常分?jǐn)?shù);應(yīng)急災(zāi)害預(yù)...
      • 本發(fā)明提供了基于深度學(xué)習(xí)的碳排放評(píng)估的施工方案優(yōu)化方法及系統(tǒng),屬于綠色施工技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:S1.通過無人機(jī)獲取施工現(xiàn)場(chǎng)圖像數(shù)據(jù),進(jìn)行時(shí)序一致性分析、光照歸一化處理及混合去噪,提取圖像特征并進(jìn)行配準(zhǔn),采用深度學(xué)習(xí)生成實(shí)景三維模型;S2.基...
      • 本發(fā)明提供了一種一體化渦輪箱多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,通過響應(yīng)面模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、熱?流?固耦合仿真與遺傳算法相結(jié)合,應(yīng)用于高功重比發(fā)動(dòng)機(jī)一體化渦輪箱多目標(biāo)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)。主要步驟如下:建立一體化渦輪箱幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)模型,確定優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)與優(yōu)...
      • 本發(fā)明公開一種基于知識(shí)圖譜人崗個(gè)性化匹配推薦方法及系統(tǒng),該方法收集招聘企業(yè)發(fā)布的招聘職位信息,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并通過關(guān)系抽取得到招聘職位三元組,得到職位知識(shí)圖譜;采集用戶包括點(diǎn)擊瀏覽、評(píng)論、收藏在內(nèi)的歷史求職行為數(shù)據(jù),得到用戶偏好的職位數(shù)據(jù)集...
      • 本發(fā)明提供了一種瀝青路面裂縫檢測(cè)方法及系統(tǒng),該方法包括:獲取瀝青路面圖像;根據(jù)預(yù)設(shè)圖像處理方式對(duì)瀝青路面圖像進(jìn)行預(yù)處理,得到目標(biāo)瀝青路面圖像;利用瀝青路面裂縫檢測(cè)模型對(duì)目標(biāo)瀝青路面圖像進(jìn)行分析,輸出瀝青路面裂縫檢測(cè)結(jié)果,該瀝青路面裂縫檢測(cè)模...
      • 本發(fā)明公開了基于人工智能的隱蔽工程解析識(shí)別系統(tǒng),其技術(shù)方案要點(diǎn)是:包括:數(shù)據(jù)采集模塊、圖像或信號(hào)處理模塊、模型訓(xùn)練模塊、結(jié)構(gòu)解析模塊、集成智能通知模塊以及輸出和報(bào)告模塊;系統(tǒng)集成了超聲波、雷達(dá)、紅外測(cè)距儀等高精度傳感器,以及搭載這些傳感器的...
      • 本申請(qǐng)涉及現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列與高速存儲(chǔ)器的協(xié)同設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于FPGA的協(xié)同存儲(chǔ)系統(tǒng)和方法。所述系統(tǒng)包括:輸入接口模塊,用于接收FPGA的存取指令及數(shù)據(jù);動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)決策模塊,用于根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)特征和系統(tǒng)資源狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)分塊策略;地址...
      • 本發(fā)明公開了一種建筑質(zhì)檢管理系統(tǒng),包括:分布式智能傳感網(wǎng)絡(luò),包含部署在建筑結(jié)構(gòu)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的多類型傳感器陣列、移動(dòng)檢測(cè)終端和無人機(jī)巡檢單元;多模態(tài)數(shù)據(jù)融合模塊,用于對(duì)傳感器數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)及BIM模型數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)空對(duì)齊與特征提取;數(shù)字孿生可視化平臺(tái)...
      • 本發(fā)明公開了一種基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的小麥赤霉病識(shí)別與害病斑分割方法,包括:1獲取健康小麥麥穗圖像以及不同病斑程度的小麥麥穗圖像并進(jìn)行預(yù)處理;2構(gòu)建小麥病斑程度識(shí)別網(wǎng)絡(luò)模型;3離線訓(xùn)練構(gòu)建的小麥病斑程度識(shí)別網(wǎng)絡(luò)模型;4構(gòu)建小麥病斑分割網(wǎng)絡(luò)模型;...
      • 本發(fā)明公開了一種基于RNN的肺動(dòng)脈分割方法、系統(tǒng)、設(shè)備及介質(zhì),涉及利用人工智能技術(shù)進(jìn)行肺動(dòng)脈分割,其目的在于解決現(xiàn)有技術(shù)中因肺動(dòng)脈的外周分支標(biāo)注困難致使標(biāo)簽數(shù)據(jù)不完整影響肺動(dòng)脈分割準(zhǔn)確性的技術(shù)問題。其樣本包括有標(biāo)簽與未標(biāo)記的肺部CT樣本圖像...
      • 本發(fā)明公開了基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的風(fēng)電塔筒動(dòng)態(tài)響應(yīng)自適應(yīng)調(diào)整方法,包括:S1、獲取風(fēng)電塔筒的多源數(shù)據(jù),構(gòu)建狀態(tài)空間;S2、構(gòu)建深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型,所述深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型包括策略網(wǎng)絡(luò)和價(jià)值網(wǎng)絡(luò),初始化深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型;S3、確定風(fēng)電塔筒的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和安...
      • 本發(fā)明公開了一種基于狀態(tài)空間模型的自監(jiān)督單目深度估計(jì)方法及系統(tǒng),屬于計(jì)算機(jī)視覺與深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域;所述方法包括:使用初始網(wǎng)絡(luò)對(duì)圖像序列進(jìn)行下采樣操作得到三個(gè)尺度的特征序列;使用隱藏狀態(tài)層對(duì)初始網(wǎng)絡(luò)輸出的三個(gè)尺度的特征序列分別進(jìn)行下采樣操作后再執(zhí)...
      • 本發(fā)明公開了面向AUV的多尺度輕量化水下圖像實(shí)例分割模型構(gòu)建方法,包括:獲取水下目標(biāo)物體圖像數(shù)據(jù)集,實(shí)例分割標(biāo)注;轉(zhuǎn)換標(biāo)注文件格式,按比例隨機(jī)劃分?jǐn)?shù)據(jù)集為訓(xùn)練集、驗(yàn)證集和測(cè)試集;構(gòu)建新型C3K2_MSGC模塊;在分割檢測(cè)頭中引入分組卷積,構(gòu)...
      • 本發(fā)明涉及金融交易安全技術(shù)領(lǐng)域,公開了基于數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的POS機(jī)交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。該方法實(shí)時(shí)采集交易數(shù)據(jù)流,經(jīng)多維度特征提取、動(dòng)態(tài)時(shí)序分割后,輸入第一深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分,篩選高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間窗口并對(duì)其交易數(shù)據(jù)細(xì)粒度特征增強(qiáng),再...
      • 本申請(qǐng)涉及風(fēng)電場(chǎng)布局技術(shù)領(lǐng)域,具體提供一種基于雙種群的風(fēng)電場(chǎng)布局處理方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),旨在解決現(xiàn)有風(fēng)電場(chǎng)布局導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)的總輸出功率低且建設(shè)成本高的技術(shù)問題。為此目的,本申請(qǐng)包括:在多次迭代中,根據(jù)第一優(yōu)化目標(biāo)和第二優(yōu)化目標(biāo),對(duì)第一風(fēng)電...
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