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  • 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于大數(shù)據(jù)的變電設(shè)備故障預(yù)測(cè)方法,該方法包括:獲取變電設(shè)備在多個(gè)周期中的電流數(shù)據(jù)、負(fù)載數(shù)據(jù)和溶解氣體濃度;確定當(dāng)前周期的異常程度;基于負(fù)載數(shù)據(jù)與溶解氣體濃度之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)負(fù)載數(shù)據(jù)和溶解氣體濃度進(jìn)行聚...
  • 本申請(qǐng)涉及半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域,提供面向碳化硅高壓MOSFET的自對(duì)準(zhǔn)工藝異常預(yù)測(cè)方法。所述方法包括:獲取柵極氧化層沉積參數(shù),生成模擬柵極氧化層,進(jìn)行一次異常預(yù)測(cè),獲得一次異常概率;獲取柵極金屬沉積參數(shù),結(jié)合模擬柵極氧化層進(jìn)行二次異常預(yù)測(cè),獲得二...
  • 本發(fā)明公開了一種基于多源數(shù)據(jù)融合與自適應(yīng)殘差的高精度預(yù)測(cè)方法,涉及深度學(xué)習(xí)技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:收集大量的數(shù)據(jù)和相關(guān)因素?cái)?shù)據(jù),并進(jìn)行基本數(shù)據(jù)預(yù)處理,高斯噪聲注入增強(qiáng)小樣本數(shù)據(jù)表達(dá),同時(shí)利用多源異構(gòu)數(shù)據(jù)融合技術(shù)整合多種類型數(shù)據(jù);利用注意力機(jī)...
  • 本公開涉及光計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種空時(shí)譜智能全光可重構(gòu)表征方法、架構(gòu)與系統(tǒng)。該方法包括:獲取動(dòng)態(tài)光場(chǎng)在當(dāng)前時(shí)間幀下輸入的多光譜光場(chǎng),并對(duì)多光譜光場(chǎng)對(duì)應(yīng)的光譜空間信息集合進(jìn)行加權(quán)融合,得到多光譜空間光場(chǎng);對(duì)多光譜空間光場(chǎng)進(jìn)行時(shí)序調(diào)制,得到...
  • 本發(fā)明公開了一種復(fù)雜巖石的不同礦物元素特征參數(shù)確定方法,所述方法包括:建立元素測(cè)井和元素錄井?dāng)?shù)據(jù)的一體化應(yīng)用方法,結(jié)合巖心元素?cái)?shù)據(jù)驗(yàn)證一體化元素?cái)?shù)據(jù)的可靠性;基于巖心礦物數(shù)據(jù),按照巖性進(jìn)行分類并統(tǒng)計(jì)不同巖心的礦物分布特征,確定不同復(fù)雜巖性的...
  • 本發(fā)明公開了一種用于開源軟件的安全診斷評(píng)估方法及系統(tǒng),涉及安全診斷技術(shù)領(lǐng)域;對(duì)代碼屬性圖進(jìn)行依賴提取后構(gòu)建代碼關(guān)系樹;通過(guò)上下文切片提取源代碼中與漏洞相關(guān)的上下文代碼得到目標(biāo)代碼片段,對(duì)目標(biāo)代碼片段進(jìn)行特征提取得到第一特征;對(duì)源代碼中的變量...
  • 本發(fā)明公開了一種建筑給排水及供暖工程用防水與保溫施工方法,包括以下步驟:S1、利用BIM技術(shù)構(gòu)建管道線路的三維模型,并對(duì)管道線路的管道節(jié)點(diǎn)及管道參數(shù)進(jìn)行備注;S2、建立自動(dòng)化管道預(yù)制生產(chǎn)線,基于三維模型中的管道參數(shù),裁剪制備管道;S3、基于...
  • 本發(fā)明公開了一種無(wú)需共形網(wǎng)格剖分的面向邊界表示的三維機(jī)械部件的直接靜力學(xué)仿真方法及系統(tǒng),尤其適用于飛機(jī)、電子產(chǎn)品在載荷作用下的應(yīng)力與變形分析。傳統(tǒng)有限元方法需要對(duì)模型進(jìn)行復(fù)雜的共形網(wǎng)格剖分,在狹長(zhǎng)/細(xì)小的特征區(qū)域往往需要特別密的單元,嚴(yán)重影...
  • 本發(fā)明涉及電磁加熱溫升均勻性優(yōu)化技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于響應(yīng)面法與多參數(shù)優(yōu)化的列車凍煤感應(yīng)加熱溫升均勻性優(yōu)化方法,通過(guò)建立包含車廂、轉(zhuǎn)向架、感應(yīng)線圈和空氣域的精細(xì)化電磁?熱耦合模型,采用中心復(fù)合試驗(yàn)設(shè)計(jì)建立二階多項(xiàng)式響應(yīng)面模型,設(shè)計(jì)了基于首...
  • 本申請(qǐng)屬于飛機(jī)結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)領(lǐng)域,特別涉及一種結(jié)構(gòu)有限元?jiǎng)偠染仃嚦?jié)點(diǎn)并行Cholesky數(shù)值分解方法。方法包括:步驟一、獲取結(jié)構(gòu)有限元?jiǎng)偠染仃囍械某?jié)點(diǎn),并確定所述超節(jié)點(diǎn)的數(shù)值分解任務(wù);步驟二、構(gòu)建任務(wù)池;步驟三、將所述數(shù)值分解任務(wù)添加到所...
  • 本發(fā)明提供了一種用于短線法高位滑移節(jié)段梁的監(jiān)測(cè)方法,涉及交通土建工程領(lǐng)域,包括:構(gòu)建有限元計(jì)算模型,分析節(jié)段梁在滑移過(guò)程中的受力情況以及結(jié)構(gòu)姿態(tài)變化情況,在節(jié)段梁的結(jié)構(gòu)受力不利位置安裝應(yīng)力傳感器和溫度傳感器,在節(jié)段梁的結(jié)構(gòu)姿態(tài)變化敏感部位安...
  • 本發(fā)明涉及溫度場(chǎng)仿真應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種發(fā)電機(jī)定子繞組溫度場(chǎng)在線仿真方法,包括:建立仿真模型,獲取離線仿真計(jì)算樣本集;獲取歷史正常運(yùn)行數(shù)據(jù)集合,修正獲得的樣本集,得到修正樣本集;對(duì)仿真模型進(jìn)行降階處理,得到降階模型;利用降階模型構(gòu)建...
  • 本發(fā)明公開了一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的專家畫像刻畫與動(dòng)態(tài)更新方法,包括如下步驟:S1、采集專家數(shù)據(jù)并進(jìn)行預(yù)處理,生成知識(shí)向量、行為向量和語(yǔ)義向量S2、構(gòu)建以潛在認(rèn)知標(biāo)簽為核心的專家認(rèn)知表示張量;S3、將專家認(rèn)知表示張量輸入變維擬態(tài)生成網(wǎng)絡(luò),生成專家...
  • 本申請(qǐng)實(shí)施例提供了一種基于對(duì)抗時(shí)空網(wǎng)絡(luò)的新能源功率魯棒預(yù)測(cè)方法、裝置,屬于人工智能技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)節(jié)點(diǎn)入度特征和節(jié)點(diǎn)出度特征構(gòu)建鄰接矩陣,通過(guò)預(yù)設(shè)模型基于鄰接矩陣和每個(gè)新能源出力節(jié)點(diǎn)在歷史時(shí)段的歷史出力特征,預(yù)測(cè)每個(gè)新能源出力節(jié)點(diǎn)...
  • 本發(fā)明公開了一種輕質(zhì)建筑材料的損耗預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),方法包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)篩選、損耗預(yù)測(cè)建模和輕質(zhì)建筑材料損耗預(yù)測(cè)。本發(fā)明屬于數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域,具體是指一種輕質(zhì)建筑材料的損耗預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng),本方案引入環(huán)境差異度量函數(shù)進(jìn)行子區(qū)域合并,捕捉局部損耗特...
  • 本發(fā)明涉及一種應(yīng)用于山區(qū)環(huán)境的充電站可達(dá)性測(cè)度方法、系統(tǒng)及產(chǎn)品。應(yīng)用于山區(qū)環(huán)境的充電站可達(dá)性測(cè)度方法包括:S1、構(gòu)建山區(qū)環(huán)境的交通拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),將交通拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)劃分為I個(gè)柵格單元G1~G
  • 本發(fā)明公開了一種工程車輛的質(zhì)量評(píng)估方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。該方法包括:根據(jù)工程車輛上傳的故障信息以及針對(duì)各類型故障預(yù)先設(shè)置的故障等級(jí)系數(shù),分別計(jì)算目標(biāo)時(shí)間段內(nèi)每日的平均無(wú)故障工時(shí);根據(jù)目標(biāo)時(shí)間段內(nèi)每日的平均無(wú)故障工時(shí),確定目標(biāo)時(shí)間段內(nèi)無(wú)故障...
  • 本申請(qǐng)公開了一種智能政數(shù)中臺(tái)及其應(yīng)用的數(shù)據(jù)處理方法,涉及數(shù)字政務(wù)服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域,智能政數(shù)中臺(tái)包括事項(xiàng)模型模塊,用于建立政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)與證照、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)的四位一體事項(xiàng)模型,實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的動(dòng)態(tài)建模與優(yōu)化;數(shù)字辦件模塊,配置統(tǒng)一接口API和標(biāo)準(zhǔn)化...
  • 本申請(qǐng)公開了一種運(yùn)輸車輛與集裝箱匹配方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品,涉及集裝箱運(yùn)輸技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括基于第一匹配區(qū)間對(duì)存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)所有掛車的參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選,得到與集裝箱相匹配的第一目標(biāo)掛車;基于第二匹配區(qū)間對(duì)第一目標(biāo)掛車進(jìn)行篩選,得到第...
  • 本發(fā)明公開了應(yīng)用于散糧系統(tǒng)線的多傳感器設(shè)備AI預(yù)警系統(tǒng),屬于糧食輸送領(lǐng)域。本發(fā)明解決了現(xiàn)有預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)難以集中處理,降低了現(xiàn)有預(yù)警系統(tǒng)實(shí)用性的問(wèn)題,通過(guò)采用歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練與測(cè)試,從而得到能夠?qū)ι⒓Z設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)的...
技術(shù)分類
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