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  • 本發(fā)明涉及一種基于全局注意力機制的無人機環(huán)境感知移動目標檢測方法,包括:基于無人機采集路況環(huán)境圖像;將所述路況環(huán)境圖像輸入預訓練的檢測模型,識別所述路況環(huán)境圖像中的移動目標;所述檢測模型基于預設的數據集對預設的ConvGRU?YOLOv7?...
  • 本發(fā)明公開了一種結合注意力機制的高分辨率輕量級的人體姿態(tài)估計方法。本發(fā)明設計了一個高分辨率輕量級人體姿態(tài)估計網絡,網絡的核心是特別設計的GEBasicblock和GEBottleneck模塊,它們利用倒殘差結構和Ghost模塊來提取特征,并...
  • 本申請實施例公開了一種印刷標簽缺陷檢測方法及裝置;所述方法包括:導入檢測標準參數,訓練OCR光學字符識別模型;當檢測到標簽發(fā)送打印指令至打印機時,實時截取發(fā)送到打印機的打印流,生成電子圖像;采集實際的打印圖像;將電子圖像和打印圖像導入OCR...
  • 本發(fā)明提出了一種新的基于雙態(tài)聯合交互機制的知識追蹤方法和系統,包括:(1)建模學生知識狀態(tài);(2)建模學生應試心理狀態(tài);(3)構建靜態(tài)聯合交互機制;(4)構建強化學習增強的動態(tài)聯合交互機制。本發(fā)明利用多頭注意機制、強化學習等技術方法,將學生...
  • 本申請實施例公開了一種基于異常檢測的數據對賬方法及裝置,屬于智能對賬技術領域,能夠提升數據對賬的效率和準確率。包括:獲取待對賬的權益數據的源數據,根據預設的對賬算法,計算權益數據對應的對賬結果;將對賬結果輸入預訓練的異常檢測模型中,根據對賬...
  • 本發(fā)明涉及分案模型技術領域,且公開了一種基于數字化不良資產估值系統的分案模型生成法,包括以下步驟:處理輸入和輸出都是序列的個人貸款業(yè)務數據;區(qū)分輸出的數據樣本和真實的數據樣本,并識別生成的樣本是否來自真實的業(yè)務數據分布;通過設定的模型來學習...
  • 本發(fā)明涉及數字金融技術領域,且公開了一種金融業(yè)務實時大數據規(guī)則引擎處理系統,包括數據收集模塊、數據處理模塊、數據分析模塊、數據安全模塊、實時監(jiān)控模塊、機器學習模塊以及異常檢測模塊;所述數據收集模塊,用于收集個人貸款業(yè)務的交易記錄、賬戶變動、...
  • 本發(fā)明涉及電價預測技術領域,公開了一種基于Stacking集成學習的電價預測方法、系統、介質及處理器,方法包括通過獲取電力市場的電價數據,并進行處理得到電價與各種影響因素之間關系的數據集;將所述數據集作為樣本數據,并輸入由隨機森林模型和梯度...
  • 本申請公開了一種金融營銷建模方法、裝置、服務器、計算機可讀存儲介質以及計算機程序產品。該方法提供了一種兩階段采樣的建模方式,以及一種采樣區(qū)間的構造方式。其中,第一階段采用特征篩選的方式構建營銷模型,作為粗排模型,該模型相對于在采樣的尺度下對...
  • 本發(fā)明涉及區(qū)塊鏈技術領域,且公開了一種基于區(qū)塊鏈的項目準入數據處理系統,包括業(yè)務管理模塊、數據管理模塊、數據處理模塊、數據追溯模塊、決策調整模塊、數據驗證模塊以及框架制定模塊;所述業(yè)務管理模塊,用于對個人貸款的用戶變更、資源的分配以及風險評...
  • 訂正時間線確定及筆跡分析方法、服務器、介質及產品,該方法包括:檢測每個學生是否存在班級批改時刻和/或學生批改時刻;若存在班級批改時刻和學生批改時刻,則將訂正時間線設置為學生批改時刻;若存在班級批改時刻且不存在學生批改時刻,則將訂正時間線設置...
  • 本發(fā)明公開了一種多要素耦合的潰壩突發(fā)事件應急決策效果評估方法。該方法通過組織?人員?技術多要素耦合,表征潰壩突發(fā)事件應急決策要素與致災后果映射及演化機制。提出基于數學模型的災后應急決策效果評估方法,在數據?機理驅動下刻畫潰壩突發(fā)事件應急決策...
  • 本發(fā)明涉及一種基于二分搜索和KM算法的目標分配方法,屬于資源分配領域。本發(fā)明將目標分配問題轉化為規(guī)劃模型,并確定最小化最大值問題的優(yōu)化函數;構建二分圖,在二分圖中,優(yōu)化函數轉化成:在所有的分配方案中,求解一個最大匹配,使得該分配方案中最大的...
  • 本發(fā)明屬于信息傳播技術領域,公開了一種基于時間感知超圖學習的多模態(tài)社交媒體流行度預測方法,首先,采用以時間為核心的方法來檢索與目標UGC相關的前K個實例;隨后,通過利用UGC屬性,將所有相關實例連接在一起,形成目標UGC的超圖;其次,研發(fā)了...
  • 本發(fā)明涉及礦產資源開發(fā)技術領域,尤其是涉及一種適于露天開采礦產資源質量精準預測的方法及應用,所述方法包括:建立包括礦山勘查研究數據和礦區(qū)穿孔生產數據的真三維數據庫,并結合野外地質條件判定,編制大間距一次遠景區(qū)和小間距二次礦靶區(qū),最后基于此進...
  • 本發(fā)明屬于自動駕駛技術領域,具體為一種車輛自動駕駛的軌跡預測模型調度方法,包括步驟一:數據預處理,將車輛原始的歷史軌跡數據先按照一定規(guī)則填充到網格中,再將每一張網格分別處理成一張圖;每一張圖代表在當前時間的車輛的當前狀態(tài),圖中一個節(jié)點代表一...
  • 本發(fā)明涉及一種智能感知算法訓練框架統一支撐方法,屬于深度學習領域。本發(fā)明包括主流國產框架轉換兼容技術;統一訓練系統;訓練框架多硬件兼容技術;多類型計算資源虛擬化技術。本發(fā)明集成國產主流訓練框架PaddlePaddle,通過X2Paddle工...
  • 本發(fā)明提供了一種基于碰撞恢復的RFID標簽識別方法及系統。基于信號的不同衰減程度,通過對射頻信號解調、IQ映射以及聚類,能夠分析得出射頻信號的數量,以及信號的不同組合狀態(tài),再通過分解得到每個射頻信號的幅度分量,從而能夠進行信號恢復。這一來避...
  • 本發(fā)明提出一種基于工況識別的衛(wèi)星太陽電池陣數據驅動建模方法,屬于航空航天技術領域,解決太陽電池陣的管理和維護困難,以及機理建模方法和傳統數據驅動建模方法中存在的不足。建模步驟包括:采集在軌衛(wèi)星的遙測數據并進行預處理;為預處理后的遙測數據添加...
  • 本發(fā)明提供了一種基于減法平均優(yōu)化算法的鈦合金表面應力預測方法,利用減法平均優(yōu)化算法的高效性,適應能力強,噪聲影響小,適應能力強等特點,從而提高預測模型的準確性和適用性。同時將實驗數據和仿真數據都輸送到BP神經網絡中進行訓練,可以減少試驗次數...
技術分類
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