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最新專利技術(shù)
  • 本發(fā)明涉及資源規(guī)劃技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于消防車的消防空間規(guī)劃管理方法及系統(tǒng),包括以下步驟:基于安裝在消防車上的傳感器,收集消防車輛的位置、速度和水量數(shù)據(jù),計算每個消防站當(dāng)前的響應(yīng)時間。本發(fā)明中,通過安裝在消防車上的傳感器,實現(xiàn)了對消防車輛...
  • 本發(fā)明公開了基于大數(shù)據(jù)的停車訂單分析方法和系統(tǒng),涉及停車訂單分析技術(shù)領(lǐng)域,具體包括以下步驟:對生成的各條離場路徑的路徑負載指數(shù)和路徑?jīng)_突風(fēng)險系數(shù)構(gòu)建負載沖突模型,生成各條離場路徑的負載沖突系數(shù),并在生成后進行分析,判斷停車場的離場路徑負載分...
  • 本發(fā)明提供了基于深度學(xué)習(xí)的雪崩災(zāi)害對道路影響的評估方法及裝置,涉及災(zāi)害應(yīng)對技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:獲取監(jiān)測區(qū)域的雪崩歷史監(jiān)測數(shù)據(jù);根據(jù)雪崩前積雪體地形參數(shù)、雪崩前積雪體物理學(xué)參數(shù)建立雪崩災(zāi)害影響預(yù)測模型;根據(jù)雪崩災(zāi)害影響特征、道路定位數(shù)據(jù)以及雪...
  • 本發(fā)明提供一種森林資源長期固定監(jiān)測樣地抽樣和建設(shè)方法。所述森林資源長期固定監(jiān)測樣地抽樣方法包括以下步驟:步驟A1:以區(qū)域地圖和邊界,結(jié)合現(xiàn)有的森林群落分布資料,制成區(qū)域尺度上的植被分布圖;步驟A2:根據(jù)監(jiān)測樣地布設(shè)的數(shù)量和密度需要,將區(qū)域地...
  • 本發(fā)明公開了一種基于等值權(quán)重的氣候舒適度改進方法,涉及氣候舒適度的技術(shù)領(lǐng)域,一種基于等值權(quán)重的氣候舒適度改進方法,包括以下步驟:確認影響因子并分類、影響因子的初步處理、影響因子的分區(qū)統(tǒng)計與分級及基于等值權(quán)重的改進氣候舒適度指數(shù)計算。本申請在...
  • 本發(fā)明公開一種基于流域生態(tài)安全復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)修復(fù)量化方法,包括:S1:獲取目標區(qū)域多時序的流域多源異構(gòu)空間數(shù)據(jù);S2:以網(wǎng)格作為評價單元,建立流域生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能評價體系,得到生態(tài)安全功能時空變化特征;S3:分析流域生態(tài)用地規(guī)模時空變化特征...
  • 本申請公開了一種基于圖論關(guān)聯(lián)分析的房屋質(zhì)量問題檢測方法及系統(tǒng),具有優(yōu)點:建立了關(guān)聯(lián)圖模型,通過整合施工過程、材料和維護數(shù)據(jù),動態(tài)識別高風(fēng)險節(jié)點,提供了因素間的相互關(guān)系圖,提升了對潛在風(fēng)險的識別,能實時調(diào)整節(jié)點權(quán)重和邊關(guān)聯(lián)強度,確保對質(zhì)量進行...
  • 本發(fā)明公開了一種零售柜庫存路徑?jīng)Q策優(yōu)化方法及設(shè)備,包括如下步驟:(1)建立零售柜的庫存路徑優(yōu)化模型,所述庫存路徑優(yōu)化模型以當(dāng)前計劃期的庫存成本、缺貨成本和車輛路徑成本之和最低為目標函數(shù),以補貨約束、最大庫存水平約束、車輛容量約束、零售柜流平...
  • 本發(fā)明屬于農(nóng)業(yè)檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于人工智能的農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留檢測方法及系統(tǒng),根據(jù)農(nóng)事操作記錄、氣象監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)以及農(nóng)產(chǎn)品圖像數(shù)據(jù),構(gòu)建多源異構(gòu)數(shù)據(jù)集并篩選出與農(nóng)藥殘留量相關(guān)性的關(guān)鍵特征,形成優(yōu)化后的特征子集;基于優(yōu)化后的特征...
  • 本發(fā)明涉及一種耦合多要素特征的考古遺址預(yù)測方法及裝置,屬于數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,其中,該耦合多要素特征的考古遺址預(yù)測方法包括:獲取目標區(qū)域的地理要素數(shù)據(jù)和遙感影像數(shù)據(jù),所述地理要素數(shù)據(jù)包括DEM、土地利用類型和河流水系數(shù)據(jù);基于預(yù)處理后的地理要...
  • 本發(fā)明涉及危險品擴散預(yù)測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種危化品裝卸泄漏擴散區(qū)域智能預(yù)測方法及系統(tǒng),包括以下步驟:將危險品泄露擴散數(shù)據(jù)庫中的危險品擴散數(shù)據(jù)進行處理,并劃分為用于多通道卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練的訓(xùn)練集和用于多通道卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)測試的測試集;基于所述...
  • 本發(fā)明提供一種多專家混合模型的決策方法、系統(tǒng)、存儲介質(zhì)和程序產(chǎn)品,屬于計算機技術(shù)領(lǐng)域。其中方法包括以下步驟:構(gòu)建多個參數(shù)可學(xué)習(xí)的專家模型;構(gòu)建一個參數(shù)可學(xué)習(xí)的全局模型;獲取多模態(tài)任務(wù)數(shù)據(jù)集,分別訓(xùn)練各個專家模型和全局模型,得到全局模型和各個...
  • 一種基于多智能體辯論的環(huán)境空間關(guān)系推理方法、介質(zhì)、設(shè)備,屬于大模型推理技術(shù)領(lǐng)域。所述環(huán)境空間關(guān)系推理方法包括:接收外部指令信息;基于外部指令信息,控制多個智能體獨立進行分析,輸出各自的任務(wù)規(guī)劃結(jié)果一;其中,所述多個智能體由具有不同系統(tǒng)提示詞...
  • 本發(fā)明涉及基于超網(wǎng)絡(luò)的平衡聯(lián)邦學(xué)習(xí)個性化與泛化方法與系統(tǒng),包括:在訓(xùn)練階段,靈活切換個性化與泛化階段,通過聚合嵌入向量生成泛化模型,提升模型整體的泛化性能;同時,使用客戶端嵌入向量生成個性化模型,增強模型在特定數(shù)據(jù)分布下的表現(xiàn)。在推理階段,...
  • 本發(fā)明公開了一種面向時變網(wǎng)絡(luò)的通用決策架構(gòu)及方法,主要解決現(xiàn)有技術(shù)無法適應(yīng)對抗環(huán)境中的實時變化、不能在網(wǎng)絡(luò)斷連情況下下級自主產(chǎn)生與上級一致的任務(wù)的問題。其實現(xiàn)方案是:指揮中心將環(huán)境狀態(tài)作為輸入,同時在整體對抗目標約束下生成子任務(wù);指揮中心使...
  • 本申請涉及分數(shù)階微積分和偏微分方程求解領(lǐng)域,公開了一種新型分數(shù)階子方程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解析求解器,包括以下步驟:通過構(gòu)建全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,將其公式代入分數(shù)階偏微分方程,并利用滿足鏈式法則的Jumarie修正Riemann?Liouville分數(shù)階...
  • 本發(fā)明公開了一種基于CNN?Transformer的短期風(fēng)電功率預(yù)測方法,包括:使用箱線圖代碼檢測原始風(fēng)電數(shù)據(jù)中的異常值,并使用樣條插值法對異常值進行處理,得到預(yù)處理的風(fēng)電數(shù)據(jù)集;構(gòu)建包括兩個編碼器和一個解碼層的混合模型;兩個編碼器分別為C...
  • 本發(fā)明提供一種物理可實現(xiàn)的相機污染對抗補丁生成方法,屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。包括:初始化相機污染補丁的參數(shù);將訓(xùn)練集中的干凈圖片與相機污染補丁疊加,構(gòu)成對抗樣本;對抗樣本與干凈圖片一起饋送給基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的檢測器,檢測器輸出檢測結(jié)果;根據(jù)檢...
  • 本發(fā)明公開了基于AI的國際遠程翻譯系統(tǒng)及其實現(xiàn)方法,屬于人工智能技術(shù)領(lǐng)域。包括語音輸入模塊、情緒感知模塊、預(yù)測性同聲傳譯模塊、基于少樣本學(xué)習(xí)的語言適應(yīng)模塊、動態(tài)翻譯質(zhì)量評估與反饋模塊、多語言協(xié)同處理模塊,能夠自動識別輸入語言,并在多語言環(huán)境...
  • 本申請?zhí)峁┝艘环N基于大模型API的文本處理方法、系統(tǒng)、設(shè)備和介質(zhì),涉及文本處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:響應(yīng)于用戶通過前端用戶界面發(fā)起的內(nèi)容處理請求,檢測內(nèi)容處理請求是否為靜態(tài)處理請求;如果是,通過前端Web服務(wù)器直接響應(yīng)內(nèi)容處理請求,如果否,將請求...
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