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  • 本發(fā)明涉及交易欺詐檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的交易欺詐行為檢測(cè)方法及系統(tǒng),獲取交易平臺(tái)的用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)及商家數(shù)據(jù),生成異構(gòu)圖;根據(jù)交易數(shù)據(jù)計(jì)算各交易節(jié)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)權(quán)重;根據(jù)異構(gòu)圖,通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)代理生成高風(fēng)險(xiǎn)元路徑集合;根據(jù)各交易節(jié)點(diǎn)...
  • 本發(fā)明提供了一種基于自適應(yīng)權(quán)重優(yōu)化的碳排放預(yù)測(cè)方法,涉及從區(qū)域電網(wǎng)獲取電力輸出與消費(fèi)數(shù)據(jù),計(jì)算碳減排量,并基于優(yōu)化算法生成多種執(zhí)行策略。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練采用自適應(yīng)特征選擇與權(quán)重更新機(jī)制的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,預(yù)測(cè)各策略下的碳排放率,結(jié)合增量學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了基于市場(chǎng)評(píng)估的清算數(shù)據(jù)智能分析方法及系統(tǒng),涉及清算數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明通過(guò)結(jié)合增強(qiáng)質(zhì)量因子與現(xiàn)有綜合評(píng)分的方式引入優(yōu)化閾值綜合評(píng)分,能夠動(dòng)態(tài)調(diào)整用于模型優(yōu)化的數(shù)據(jù)集的選擇標(biāo)準(zhǔn),具體來(lái)說(shuō),只有當(dāng)新獲取的數(shù)據(jù)集的第一綜合得分顯著大于...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了面向個(gè)性化需求的推送策略自適應(yīng)優(yōu)化方法及系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,首先獲取并處理推送標(biāo)的的信息,然后通過(guò)自然語(yǔ)言處理技術(shù)和雙層注意力解析模型提取并識(shí)別商品信息。再建立個(gè)性化標(biāo)簽集,從歷史推送交互記錄中提取信息。通過(guò)協(xié)同注意力融...
  • 本發(fā)明涉及商用車(chē)租賃技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種商用車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)逾期預(yù)測(cè)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。該方法包括:獲取若干個(gè)商用車(chē)的車(chē)輛基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、車(chē)輛運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、車(chē)輛鎖車(chē)數(shù)據(jù)、承租人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及承租人貸款數(shù)據(jù);通過(guò)商用車(chē)的各種數(shù)據(jù)確定承租人的客觀還款能力...
  • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開(kāi)了一種基于動(dòng)物定位的養(yǎng)殖策略生成方法、系統(tǒng)及設(shè)備,包括:獲取動(dòng)物定位信息、動(dòng)物健康參數(shù)、飼料供應(yīng)記錄和環(huán)境參數(shù),根據(jù)動(dòng)物健康參數(shù)生成健康監(jiān)測(cè)曲線,根據(jù)健康監(jiān)測(cè)曲線的變化趨勢(shì)和預(yù)設(shè)健康監(jiān)測(cè)范圍確定異常健康監(jiān)測(cè)曲線以及異常健康監(jiān)...
  • 一種基于邊緣先驗(yàn)的多光譜去馬賽克方法,屬于圖像復(fù)原技術(shù)領(lǐng)域,為了解決由引導(dǎo)圖像邊緣紋理信息恢復(fù)不足造成的重建圖像邊緣附近存在偽影和噪聲的問(wèn)題,該方法包括以下步驟:一,設(shè)計(jì)具有SSF的九通道光譜濾光陣列;二,構(gòu)建密集采樣通道圖像估計(jì)模型;三,...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種智能識(shí)別SWIR6毫米鏡頭的影像的畸變矯正方法,包括S1、通過(guò)SWIR6毫米鏡頭獲取原始影像數(shù)據(jù);S2、根據(jù)SWIR6毫米鏡頭的光學(xué)系統(tǒng)特性,計(jì)算原始影像數(shù)據(jù)中的畸變補(bǔ)償因子;S3、利用畸變補(bǔ)償因子,修正幾何畸變,得到幾何修...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于粒子群算法應(yīng)用于微流控芯片的骨架提取方法,包括以下步驟:S1:輸入二維巖石鑄體薄片圖像,并對(duì)其預(yù)處理;S2:通過(guò)粒子群算法的閾值分割對(duì)巖石骨架區(qū)域進(jìn)行初步提取;S3:通過(guò)粒子群算法的Canny邊緣檢測(cè)對(duì)骨架邊緣進(jìn)行修正;...
  • 本發(fā)明涉及圖像數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于圖像處理的注塑管件激光焊接缺陷識(shí)別方法,包括:采集注塑管件激光焊接的多張歷史圖像和當(dāng)前圖像,將圖像劃分為多個(gè)目標(biāo)圖像,并為歷史圖像中的目標(biāo)圖像標(biāo)注標(biāo)簽;計(jì)算各目標(biāo)圖像的紋理主方向與焊接方向的偏離程...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了基于圖像識(shí)別的口腔前牙反頜檢測(cè)方法和系統(tǒng),具體涉及口腔前牙反頜檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,該方法包括:步驟一、獲取口腔前牙檢測(cè)圖像,步驟二、提取口腔前牙檢測(cè)圖像的各特征指標(biāo),步驟三、分析口腔前牙檢測(cè)圖像的各特征指標(biāo),步驟四、輸出口腔前牙反頜檢...
  • 本發(fā)明涉及煙葉舒展率識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種松散回潮后煙葉舒展率識(shí)別計(jì)算方法。其技術(shù)方案包括通過(guò)工業(yè)相機(jī)采集松散回潮后煙葉的透光圖像,調(diào)節(jié)相機(jī)焦距、曝光時(shí)間及光源角度;對(duì)所述透光圖像進(jìn)行葉片分割處理,包括:將原始圖像轉(zhuǎn)換為灰度圖像,并通過(guò)...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于X射線成像的真空滅弧室導(dǎo)桿同軸度故障診斷方法,包括:利用X射線成像技術(shù)獲取真空滅弧室的多張局部圖像;采用方向模板匹配算法,將多張局部圖像拼接為完整的真空滅弧室數(shù)字射線DR圖像;采用對(duì)比度受限自適應(yīng)直方圖均衡算法,增強(qiáng)圖像...
  • 本發(fā)明提供了一種基于深度學(xué)習(xí)的乳腺癌預(yù)后預(yù)測(cè)的多模態(tài)融合方法,包括:對(duì)數(shù)據(jù)集進(jìn)行預(yù)處理,標(biāo)記出全切片病理圖像的組織區(qū)域并進(jìn)行切片處理,提取多尺度特征,對(duì)醫(yī)學(xué)影像圖像進(jìn)行重采樣并提取腫瘤區(qū)域的特征;提出雙流注意力模態(tài)融合進(jìn)行特征融合:分別選取...
  • 本發(fā)明公開(kāi)了一種復(fù)雜多尺度自適應(yīng)的電池外殼缺陷檢測(cè)方法,包括以下步驟:S1、獲取干電池表面缺陷數(shù)據(jù)集;S2、將干電池表面缺陷數(shù)據(jù)集輸入主干網(wǎng)絡(luò),得到第一~第三缺陷特征;S3、將第一~第三缺陷特征輸入瓶頸層,得到第一~第六檢測(cè)特征;S4、將第...
  • 本發(fā)明提出一種基于深度特征的AI生成全景圖像質(zhì)量評(píng)價(jià)方法與系統(tǒng),該方法包括:對(duì)自然全景圖像的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到等距柱狀投影格式的自然全景圖像;將等距柱狀投影格式的自然全景圖像轉(zhuǎn)換為視口圖像;對(duì)視口圖像進(jìn)行提取并得到多層深度特征圖;基于多層深...
  • 本申請(qǐng)涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種電池包定位方法、機(jī)器人、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。該方法包括:通過(guò)相機(jī)獲取電池包圖像,對(duì)電池包圖像進(jìn)行特征提取得到電池包特征,根據(jù)電池包特征獲取電池包的高度信息;通過(guò)激光傳感器獲取電池包的掃描數(shù)據(jù),根據(jù)掃描數(shù)據(jù)確...
  • 本申請(qǐng)公開(kāi)了一種圖像中的目標(biāo)對(duì)象檢測(cè)方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)及設(shè)備,屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。方法包括:獲取待識(shí)別的圖像和訓(xùn)練好的目標(biāo)檢測(cè)模型,所述目標(biāo)檢測(cè)模型至少包括特征提取網(wǎng)絡(luò)和Transformer模塊;利用所述特征提取網(wǎng)絡(luò)對(duì)所述圖像進(jìn)行特征...
  • 本發(fā)明涉及室內(nèi)定位技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種室內(nèi)平面圖定位方法、系統(tǒng)、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì);其中,一種室內(nèi)平面圖定位方法包括:獲取待定位目標(biāo)采集的多視角的室內(nèi)場(chǎng)景圖像;提取室內(nèi)場(chǎng)景圖像的單目深度特征,以及解析多視角的室內(nèi)場(chǎng)景圖像的單目深度特征得到多視圖深...
  • 本發(fā)明提供了一種針對(duì)無(wú)人機(jī)的快速目標(biāo)標(biāo)定方法及系統(tǒng),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域;本發(fā)明包括視覺(jué)相機(jī)、標(biāo)定樣機(jī)、聲紋采集器、樣機(jī)控制臺(tái)、軟件監(jiān)控臺(tái)和標(biāo)定控制臺(tái),并配合驗(yàn)證聲紋測(cè)距和樣機(jī)控制臺(tái)在前后距離上的控制量是否匹配,再通過(guò)樣機(jī)控制臺(tái)控制無(wú)人機(jī)平...
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