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  • 一種柴油機(jī)缸蓋振動(dòng)信號(hào)反演虛擬鍵相脈沖及整周期特征提取方法,屬于機(jī)械信號(hào)處理領(lǐng)域。采集柴油機(jī)缸蓋振動(dòng)信號(hào);基于信號(hào)平滑包絡(luò)能量梯度的自相關(guān)函數(shù),識(shí)別柴油機(jī)整周期信號(hào)長(zhǎng)度;判斷是否存在基準(zhǔn)信號(hào),若存在,則基于插值對(duì)齊和互相關(guān)函數(shù)識(shí)別鍵相觸發(fā)位...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于氣象站數(shù)據(jù)的降水路徑識(shí)別方法及相關(guān)設(shè)備;該方法包括:根據(jù)目標(biāo)地區(qū)氣象站的氣象站數(shù)據(jù),獲取氣象站距離信息表及氣象站降水時(shí)間相關(guān)系數(shù)表,根據(jù)氣象站距離信息表及氣象站降水時(shí)間相關(guān)系數(shù)表對(duì)氣象站進(jìn)行時(shí)空滯后相關(guān)性識(shí)別,確定折線降...
  • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種交互序列的預(yù)測(cè)方法、特征增強(qiáng)模型的訓(xùn)練方法,涉及大模型技術(shù)、預(yù)測(cè)領(lǐng)域。其中,該方法包括:獲取用戶(hù)在歷史時(shí)間段形成的多個(gè)歷史交互序列,其中,不同歷史交互序列用于表示在不同維度上用戶(hù)的交互序列;利用特征提取模型分別對(duì)多個(gè)歷史交互...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于差分?正交相關(guān)分析以及差分?主成分分析的質(zhì)量相關(guān)監(jiān)測(cè)方法,適用于需要對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)集進(jìn)行質(zhì)量分析的領(lǐng)域。該方法通過(guò)將數(shù)據(jù)集劃分為多個(gè)子空間,分別采用不同的分析技術(shù)來(lái)提高監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和效率。具體來(lái)說(shuō),本發(fā)明包括以下步驟:首先,...
  • 本發(fā)明涉及時(shí)間序列預(yù)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,且公開(kāi)了一種基于專(zhuān)家去噪的時(shí)間序列預(yù)測(cè)系統(tǒng)及方法,該方法包括:讀取線上數(shù)據(jù)庫(kù),獲取歷史時(shí)間序列數(shù)據(jù),建立條件擴(kuò)散模型框架,所述條件擴(kuò)散模型框架包括:時(shí)間上下文嵌入模型和訓(xùn)練模型,將所述歷史時(shí)間序列數(shù)據(jù)輸入條件...
  • 本發(fā)明提供了一種基于使用需求的電動(dòng)汽車(chē)退役預(yù)測(cè)方法,其全面考慮了車(chē)輛自身靜態(tài)指標(biāo)、實(shí)際運(yùn)行時(shí)的多種狀態(tài)以及用戶(hù)的充電與行駛行為和習(xí)慣等因素對(duì)不同類(lèi)型的車(chē)輛退役可能存在的影響,還特別提出了基于威布爾分布的老化分?jǐn)?shù)以及多維度的出行需求量化手段;...
  • 本發(fā)明提供了一種基于飛行參數(shù)數(shù)據(jù)的飛機(jī)著陸速度預(yù)測(cè)方法,包括:收集飛機(jī)的歷史飛行參數(shù)數(shù)據(jù),分析并選取對(duì)飛機(jī)著陸速度預(yù)測(cè)有影響的參數(shù),構(gòu)建初始飛行參數(shù)集,在歷史飛行參數(shù)數(shù)據(jù)中獲取對(duì)應(yīng)的歷史原始數(shù)據(jù);對(duì)歷史原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,獲得初始數(shù)據(jù);提取...
  • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域,尤其涉及一種負(fù)荷潛在關(guān)聯(lián)因素辨識(shí)方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。本發(fā)明獲取歷史時(shí)間段內(nèi)的工業(yè)日負(fù)荷數(shù)據(jù)及其對(duì)應(yīng)的多個(gè)潛在關(guān)聯(lián)因素的數(shù)據(jù)并預(yù)處理;采用指數(shù)核函數(shù)分別對(duì)預(yù)處理后的歷史時(shí)間段內(nèi)的工業(yè)日負(fù)荷數(shù)據(jù)、每個(gè)潛在關(guān)聯(lián)因素...
  • 本公開(kāi)涉及一種醫(yī)療數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng),方法包括:獲取患者的醫(yī)療數(shù)據(jù);將醫(yī)療數(shù)據(jù)輸入填充模型得到對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)填充值;其中填充模型是基于樣本醫(yī)療數(shù)據(jù)對(duì)深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練得到,樣本醫(yī)療數(shù)據(jù)包括多個(gè)不同類(lèi)型的樣本數(shù)據(jù),訓(xùn)練過(guò)程包括:從多個(gè)不同類(lèi)型的樣本...
  • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,并具體公開(kāi)了一種智能生產(chǎn)線數(shù)據(jù)濾波方法及系統(tǒng),其方法包括:實(shí)時(shí)采集智能生產(chǎn)線數(shù)據(jù),獲得最新采集周期的智能生產(chǎn)線數(shù)據(jù)集;基于最新采集周期的智能生產(chǎn)線數(shù)據(jù)集中不同數(shù)據(jù)類(lèi)型之間的關(guān)系,搭建出最新采集周期的智能生產(chǎn)線數(shù)據(jù)...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種考慮地表溫度和相對(duì)濕度的新雪密度確定方法。所述方法在傳統(tǒng)新雪密度確定方法只考慮氣溫和風(fēng)速的基礎(chǔ)上,加入了地表溫度和相對(duì)濕度對(duì)新雪密度的影響,解決了傳統(tǒng)方法在一些特定場(chǎng)景下對(duì)新雪密度確定誤差過(guò)大的問(wèn)題。本方法得到的新雪密度比傳...
  • 本發(fā)明公開(kāi)一種基于水環(huán)境容量計(jì)算離子型稀土礦開(kāi)采規(guī)模的方法,包括如下步驟:計(jì)算擬開(kāi)采礦區(qū)內(nèi)流域的水環(huán)境容量;計(jì)算擬開(kāi)采礦區(qū)內(nèi)流域的最大能夠承受浸礦劑滲漏量;計(jì)算浸出母液回收率;計(jì)算浸礦劑注液系數(shù);計(jì)算擬開(kāi)采礦區(qū)內(nèi)最大能夠開(kāi)采礦土體積。本發(fā)明...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種產(chǎn)品模塊的導(dǎo)航切換方法及裝置,涉及模塊化導(dǎo)航切換技術(shù)領(lǐng)域,包括,根據(jù)用戶(hù)信息生成用戶(hù)權(quán)限模型,根據(jù)用戶(hù)權(quán)限模型生成導(dǎo)航欄;捕獲用戶(hù)的點(diǎn)擊事件,并根據(jù)導(dǎo)航項(xiàng)對(duì)應(yīng)的模塊發(fā)起模塊切換請(qǐng)求;收到模塊切換請(qǐng)求后查詢(xún)模塊的依賴(lài)關(guān)系,根據(jù)...
  • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種信息推薦方法、信息推薦裝置及計(jì)算機(jī)設(shè)備。首先確定第一推薦信息的第一特征和推薦對(duì)象的第二特征。然后,基于第一特征和第二特征確定第一推薦策略。當(dāng)推薦對(duì)象的第二特征發(fā)生變化,根據(jù)變化后的第二特征調(diào)整該第一推薦策略,得到第二推薦策略...
  • 本發(fā)明提供一種檔案綜合管理系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:檔案采集模塊:用于將紙質(zhì)檔案轉(zhuǎn)換成電子檔案和采集電子檔案數(shù)據(jù),對(duì)轉(zhuǎn)換成的電子檔案質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估;檔案分類(lèi)模塊:用于通過(guò)檔案分類(lèi)技術(shù)提取電子檔案的內(nèi)容特征,并基于電子檔案的內(nèi)容特征對(duì)電子檔案進(jìn)行分類(lèi)...
  • 本發(fā)明適用于數(shù)據(jù)采集技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種生態(tài)網(wǎng)格數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),包括:數(shù)據(jù)采集模塊,用于在野外進(jìn)行生態(tài)數(shù)據(jù)的收集;數(shù)據(jù)傳輸模塊,用于將采集到的數(shù)據(jù)從野外傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理中心;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊,用于存儲(chǔ)和管理收集到的生態(tài)數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)處理與分析模塊,用于...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N文本字符串的排序方法、裝置、介質(zhì)及電子設(shè)備,涉及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域,包括:獲取目標(biāo)用戶(hù)的用戶(hù)特征,以得到初始特征向量T;根據(jù)T和T中包括的缺失特征值的用戶(hù)特征中的必要用戶(hù)特征,在若干歷史特征向量中確定目標(biāo)歷史特征向量;根據(jù)所述目標(biāo)...
  • 本發(fā)明提供一種基于知識(shí)圖譜和大模型的情報(bào)分析方法和系統(tǒng),涉及人工智能語(yǔ)言及知識(shí)處理技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:步驟S1:情報(bào)知識(shí)圖譜構(gòu)建;構(gòu)建情報(bào)知識(shí)圖譜涉及多個(gè)環(huán)節(jié),包括本體建模、知識(shí)抽取、知識(shí)融合、知識(shí)存儲(chǔ)等環(huán)節(jié);本體建模:基于業(yè)務(wù)實(shí)際需求...
  • 本發(fā)明屬于電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種適用于RAG場(chǎng)景下的pdf文檔中表格解析方法,包括解析pdf文檔,逐頁(yè)提取pdf文檔中的表格并保存為Excel文件和定位信息,將Excel文件轉(zhuǎn)換為Markdown格式表格,通過(guò)大語(yǔ)言模型對(duì)M...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于多重圖表示的科技主題演化階段預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng)。首先對(duì)科技文獻(xiàn)中的科技主題關(guān)鍵詞進(jìn)行主題匹配,篩選出能夠表示主題的科技主題關(guān)鍵詞,再獲取科技主題關(guān)鍵詞的詞頻序列,并提取出科技主題關(guān)鍵詞之間的語(yǔ)義關(guān)聯(lián)關(guān)系特征和科技主題關(guān)鍵詞之...
技術(shù)分類(lèi)
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