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  • 本發(fā)明實施例提供一種文檔處理方法、裝置、設備及存儲介質。方法包括:獲取包括體檢套餐的目標文檔,并確定目標文檔的文檔類型;響應于確定文檔類型為圖像文檔類型,通過光學字符識別技術對目標文檔進行格式轉換,得到格式轉換后的文檔,其中,格式轉換后的文...
  • 本發(fā)明提供一種基于angular的文件在線識別及在線編輯方法,涉及文件內容識別技術領域。該方法包括:選擇導入文件模板,模板中已經(jīng)設置好相應字段;分析識別導入的文件模板中的字段并對字段進行分類;編輯字段,選擇將字段的值設置為特定值類型,特定值...
  • 本申請?zhí)峁┝艘环N基于大模型API的文本處理方法、系統(tǒng)、設備和介質,涉及文本處理技術領域,包括:響應于用戶通過前端用戶界面發(fā)起的內容處理請求,檢測內容處理請求是否為靜態(tài)處理請求;如果是,通過前端Web服務器直接響應內容處理請求,如果否,將請求...
  • 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,屬于人工智能技術領域。包括語音輸入模塊、情緒感知模塊、預測性同聲傳譯模塊、基于少樣本學習的語言適應模塊、動態(tài)翻譯質量評估與反饋模塊、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,屬于圖像處理技術領域。包括:初始化相機污染補丁的參數(shù);將訓練集中的干凈圖片與相機污染補丁疊加,構成對抗樣本;對抗樣本與干凈圖片一起饋送給基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡的檢測器,檢測器輸出檢測結果;根據(jù)檢...
  • 本發(fā)明公開了一種基于CNN?Transformer的短期風電功率預測方法,包括:使用箱線圖代碼檢測原始風電數(shù)據(jù)中的異常值,并使用樣條插值法對異常值進行處理,得到預處理的風電數(shù)據(jù)集;構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...
  • 本申請涉及分數(shù)階微積分和偏微分方程求解領域,公開了一種新型分數(shù)階子方程神經(jīng)網(wǎng)絡解析求解器,包括以下步驟:通過構建全連接神經(jīng)網(wǎng)絡模型,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)明公開了一種面向時變網(wǎng)絡的通用決策架構及方法,主要解決現(xiàn)有技術無法適應對抗環(huán)境中的實時變化、不能在網(wǎng)絡斷連情況下下級自主產(chǎn)生與上級一致的任務的問題。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;指揮中心使...
  • 本發(fā)明涉及基于超網(wǎng)絡的平衡聯(lián)邦學習個性化與泛化方法與系統(tǒng),包括:在訓練階段,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,...
  • 一種基于多智能體辯論的環(huán)境空間關系推理方法、介質、設備,屬于大模型推理技術領域。所述環(huán)境空間關系推理方法包括: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,輸出各自的任務規(guī)劃結果一;其中,所述多個智能體由具有不同系統(tǒng)提示詞...
  • 本發(fā)明提供一種多專家混合模型的決策方法、系統(tǒng)、存儲介質和程序產(chǎn)品,屬于計算機技術領域。其中方法包括以下步驟:構建多個參數(shù)可學習的專家模型;構建一個參數(shù)可學習的全局模型;獲取多模態(tài)任務數(shù)據(jù)集,分別訓練各個專家模型和全局模型,得到全局模型和各個...
  • 本發(fā)明涉及危險品擴散預測技術領域,具體涉及一種危化品裝卸泄漏擴散區(qū)域智能預測方法及系統(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)絡訓練的訓練集和用于多通道卷積神經(jīng)網(wǎng)絡測試的測試集;基于所述...
  • 本發(fā)明涉及一種耦合多要素特征的考古遺址預測方法及裝置,屬于數(shù)據(jù)處理技術領域,其中,該耦合多要素特征的考古遺址預測方法包括: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);基于預處理后的地理要...
  • 本發(fā)明屬于農業(yè)檢測技術領域,公開了一種基于人工智能的農產(chǎn)品農藥殘留檢測方法及系統(tǒng),根據(jù)農事操作記錄、氣象監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)以及農產(chǎn)品圖像數(shù)據(jù),構建多源異構數(shù)據(jù)集并篩選出與農藥殘留量相關性的關鍵特征,形成優(yōu)化后的特征子集;基于優(yōu)化后的特征...
  • 本發(fā)明公開了一種零售柜庫存路徑?jīng)Q策優(yōu)化方法及設備,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...
  • 本申請公開了一種基于圖論關聯(lián)分析的房屋質量問題檢測方法及系統(tǒng),具有優(yōu)點:建立了關聯(lián)圖模型,通過整合施工過程、材料和維護數(shù)據(jù),動態(tài)識別高風險節(jié)點,提供了因素間的相互關系圖,提升了對潛在風險的識別,能實時調整節(jié)點權重和邊關聯(lián)強度,確保對質量進行...
  • 本發(fā)明公開一種基于流域生態(tài)安全復雜網(wǎng)絡的生態(tài)修復量化方法,包括:S1:獲取目標區(qū)域多時序的流域多源異構空間數(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...
  • 本發(fā)明公開了一種基于等值權重的氣候舒適度改進方法,涉及氣候舒適度的技術領域,一種基于等值權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重的改進氣候舒適度指數(shù)計算。本申請在...
  • 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)測樣地布設的數(shù)量和密度需要,將區(qū)域地...
  • 本發(fā)明提供了基于深度學習的雪崩災害對道路影響的評估方法及裝置,涉及災害應對技術領域,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參數(shù)建立雪崩災害影響預測模型;根據(jù)雪崩災害影響特征、道路定位數(shù)據(jù)以及雪...
技術分類
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