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  • 本申請實(shí)施例公開了一種設(shè)備初始化方法、裝置、電子設(shè)備及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:響應(yīng)于初始化慣性視覺參數(shù)的啟動(dòng)操作,獲取擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)設(shè)備的慣性信息以及通過擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)設(shè)備采集場景圖像;識(shí)別場景圖像的特征點(diǎn)信息和場景平面信息;根據(jù)場景平面信息的...
  • 本發(fā)明實(shí)施例公開了一種基于監(jiān)控視頻的酒店環(huán)境中滅火器位置監(jiān)測方法及系統(tǒng),全面采集酒店內(nèi)的各個(gè)攝像頭所捕捉的視頻監(jiān)控,獲取實(shí)時(shí)視頻流并提取特征輸入至特征提取模型中,判斷滅火器位置信息是否符合預(yù)設(shè)位置信息,如果符合則記錄當(dāng)前位置信息并繼續(xù)進(jìn)行檢...
  • 本發(fā)明屬于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種機(jī)器視覺集成系統(tǒng)中的目標(biāo)跟蹤方法;方法包括:獲取視頻流,對視頻流進(jìn)行分幀處理;在初始幀中進(jìn)行目標(biāo)檢測和特征提取,獲取目標(biāo)信息,目標(biāo)信息包括目標(biāo)位置和目標(biāo)特征;根據(jù)上一幀的目標(biāo)信息,獲取下一幀的目標(biāo)信息...
  • 本發(fā)明涉及區(qū)域分割技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種顱腦MRI掃描影像中血腫區(qū)域三維分割方法,該方法包括:通過顱腦MRI掃描,獲取待檢測患者對應(yīng)的目標(biāo)3D影像;根據(jù)每個(gè)體素點(diǎn)在每個(gè)預(yù)設(shè)方向上的T1和T2加權(quán)灰度變化情況,確定每個(gè)體素點(diǎn)在每個(gè)預(yù)設(shè)方向上的...
  • 本發(fā)明公開了一種基于背景重構(gòu)的MURA缺陷檢測方法及相關(guān)設(shè)備,涉及圖像處理領(lǐng)域。方法包括:獲取顯示面板所顯示的初始圖像;對初始圖像進(jìn)行離散余弦變換處理,以提取低頻背景成分;基于奇異值分解算法對低頻背景成分進(jìn)行去噪處理,得到主要背景特征;通過...
  • 本發(fā)明公開了一種稀疏點(diǎn)云與GCN融合的柑橘缺陷檢測方法及系統(tǒng),本發(fā)明將柑橘數(shù)據(jù)集的點(diǎn)云輸入GCN_PointNet++模型,所述GCN_PointNet++模型將GCN與PointNet++網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行結(jié)合并且通過PaConv模塊進(jìn)行特征傳遞;...
  • 本發(fā)明提供一種腦部多發(fā)性硬化癥病變部位變化檢測方法,包括以下步驟:步驟1、獲取腦部多發(fā)性硬化癥患者的多個(gè)時(shí)間的腦部核磁共振影像并做預(yù)處理;步驟2、構(gòu)建用于檢測腦部多發(fā)性硬化癥病變部位變化的模型并對其進(jìn)行訓(xùn)練;步驟3:腦部多發(fā)性硬化癥病變部位...
  • 本申請實(shí)施例公開了一種工業(yè)缺陷檢測模型訓(xùn)練方法、工業(yè)缺陷檢測方法、工業(yè)機(jī)器人和計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)。其中,方法包括如下步驟:將模擬缺陷圖像作為預(yù)先構(gòu)建的預(yù)訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)模型的輸入以處理,獲取輸出的樣本集和執(zhí)行潛在正樣本剔除操作后得到第二負(fù)樣本集;通...
  • 本發(fā)明公開了輔助消化內(nèi)科醫(yī)生取樣檢查的圖像病灶識(shí)別系統(tǒng),包括圖像采集模塊、預(yù)處理模塊、AI病灶識(shí)別模塊、特征分析模塊、取樣推薦模塊、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊、實(shí)時(shí)交互模塊、系統(tǒng)控制中心,消毒監(jiān)測模塊,功耗優(yōu)化模塊。該系統(tǒng)基于多模態(tài)大模型整合白光、窄帶光...
  • 本發(fā)明涉及托盤檢測領(lǐng)域,尤其涉及一種塑料托盤表面缺陷檢測方法,方法包括獲取塑料托盤的灰度圖像,計(jì)算canny算法中的低閾值,利用canny算法對灰度圖像進(jìn)行邊緣檢測得到邊緣線以用于對塑料托盤進(jìn)行缺陷檢測;低閾值的計(jì)算方法為:計(jì)算灰度圖像中每...
  • 本申請涉及一種電池傾斜檢測方法、裝置和計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),其中,該電池傾斜檢測方法包括:獲得料框和料框承載的若干電池的深度圖像;在深度圖像中確定每一電池的電池圖像,針對任意一個(gè)電池圖像,根據(jù)預(yù)設(shè)夾角確定不同的檢測方向,以及每個(gè)檢測方向?qū)?yīng)的...
  • 熒光原位雜交圖像的組織細(xì)胞和血液細(xì)胞的形態(tài)預(yù)測方法,涉及數(shù)據(jù)圖像處理領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有的熒光原位雜交圖像分析中常見的細(xì)胞邊界模糊、異質(zhì)性細(xì)胞形態(tài)差異、高噪聲背景、數(shù)據(jù)標(biāo)注不足、低效與主觀性等問題。所述方法包括:獲取熒光原位雜交圖像的組織細(xì)胞、...
  • 本發(fā)明屬于軸承檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體是基于視覺認(rèn)知模型的軸承表面質(zhì)量檢測評(píng)估系統(tǒng),包括軸承掃描采像單元、表面處理提取單元、視覺認(rèn)知模型單元、量化評(píng)估輸出單元、軸承分揀單元和顯示報(bào)警端;本發(fā)明通過軸承掃描采像單元和表面處理提取單元對軸承表面進(jìn)行圖...
  • 本申請?zhí)峁┮环N掃描電鏡圖像振動(dòng)消除方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì),方法包括:確定振動(dòng)采樣點(diǎn);對所述振動(dòng)采樣點(diǎn)進(jìn)行單點(diǎn)采樣所得到的二次電子采樣信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,得到對應(yīng)的振動(dòng)振幅信息和振動(dòng)頻率信息;確定頻譜分析所得到的頻譜圖中的信號(hào)峰值,并利...
  • 本發(fā)明提供了一種基于多頭轉(zhuǎn)置空間注意力的水下圖像增強(qiáng)系統(tǒng)及方法,屬于基于計(jì)算機(jī)視覺的水下圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,提出多頭轉(zhuǎn)置空間注意力,有效結(jié)合了多頭轉(zhuǎn)置自注意力和空間注意力,其中多頭轉(zhuǎn)置自注意力結(jié)合了多頭注意力和轉(zhuǎn)置操作優(yōu)勢,使得模型在捕捉復(fù)雜...
  • 一種基于模型分辨率矩陣的散射介質(zhì)成像中的圖像重構(gòu)方法,涉及散射介質(zhì)成像技術(shù)。光經(jīng)過散射介質(zhì)后會(huì)形成散斑,矩陣方法能解決散射介質(zhì)的聚焦和成像問題。但是,在使用矩陣方法進(jìn)行散射介質(zhì)圖像重構(gòu)時(shí)存在困難。本發(fā)明使用基爾霍夫正則化對反演過程進(jìn)行修正,...
  • 本申請?zhí)峁┮环N遙感影像敏感目標(biāo)消除方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。涉及遙感圖像處理技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:對高分辨率大尺寸影像進(jìn)行分塊處理,得到包含敏感目標(biāo)的感興趣區(qū)域,并將感興趣區(qū)域的地理坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為像素坐標(biāo);基于目標(biāo)區(qū)域,利用訓(xùn)練好的實(shí)例分割模...
  • 本發(fā)明涉及法律咨詢技術(shù)領(lǐng)域,具體的是基于大數(shù)據(jù)的法律咨詢服務(wù)信息管理系統(tǒng)及方法,包括:咨詢分區(qū)模塊,用于獲取用戶咨詢時(shí)的咨詢信息,按照用戶咨詢時(shí)的意圖,判斷咨詢信息相對于法律服務(wù)的咨詢分區(qū);分區(qū)映射模塊,用于獲取咨詢信息的法律分區(qū),并構(gòu)建咨...
  • 本發(fā)明涉及一種結(jié)合多租戶管理模式的電力個(gè)性化主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),包括租戶管理層、智能主數(shù)據(jù)服務(wù)層、智能存儲(chǔ)層和接口層;租戶管理層用于租戶的注冊、分配和認(rèn)證,提供租戶的唯一標(biāo)識(shí),支持租戶級(jí)權(quán)限、個(gè)性化配置管理;智能主數(shù)據(jù)服務(wù)層包括智能數(shù)據(jù)清洗模塊...
  • 本發(fā)明公開了一種基于大數(shù)據(jù)的廣告視覺元素智能搭配系統(tǒng)及方法,涉及大數(shù)據(jù)廣告分析技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明獲取用戶歷史廣告觀看記錄數(shù)據(jù),并基于用戶個(gè)性化篩選分析,確定周期用戶特性廣告數(shù)據(jù)集;提取對應(yīng)廣告紋理元素特征,構(gòu)建對應(yīng)周期用戶特性廣告數(shù)據(jù)的紋理元...
技術(shù)分類
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