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  • 本申請(qǐng)公開了一種基于多功能智能體的數(shù)字化電力系統(tǒng)的構(gòu)建方法及裝置。從電廠側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的電力數(shù)據(jù)中分別提取特征生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù)和控制生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù);基于電力功能需求構(gòu)建目標(biāo)數(shù)據(jù)向量,并確定出與電力功能需求關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵控制生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù);運(yùn)用人工智能算法學(xué)...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N權(quán)限調(diào)用方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),包括:獲取用戶終端中待部屬的多個(gè)功能模塊的模塊信息,至少包括功能模塊對(duì)應(yīng)的模塊標(biāo)識(shí)、操作系統(tǒng)類型、協(xié)議類型和待調(diào)用的權(quán)限類型;根據(jù)多個(gè)操作系統(tǒng)類型、協(xié)議類型和權(quán)限類型生成沙盒環(huán)境...
  • 本發(fā)明公開了一種二氧化硫污染源擴(kuò)散模擬預(yù)測(cè)方法,包括使用多光譜成像分析采集污染源排放的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),分類污染源,識(shí)別污染源的集中區(qū)域,將污染源的集中區(qū)域定義為污染“熱點(diǎn)”;使用反向計(jì)算技術(shù),估算污染源的排放強(qiáng)度,對(duì)污染物排放的時(shí)間變化進(jìn)行建...
  • 本發(fā)明公開了一種敞開式TBM巖爆致卡風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法,包括:將TBM的運(yùn)行狀態(tài)劃分為正常掘進(jìn)狀態(tài)、卡機(jī)預(yù)警狀態(tài)和卡機(jī)狀態(tài)三種狀態(tài);篩選出關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù);獲得數(shù)據(jù)集;所述數(shù)據(jù)集包括輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù);將數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和測(cè)試集;對(duì)訓(xùn)練集進(jìn)行預(yù)處理...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N針對(duì)電壓暫降的負(fù)荷損失評(píng)估方法及相關(guān)裝置,所述方法包括:獲取預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)的第一樣本集,并將第一樣本集平均分為K個(gè)第一子集;根據(jù)K個(gè)第一子集確定第一目標(biāo)模型參數(shù)組合;根據(jù)第一目標(biāo)模型參數(shù)組合確定第一隨機(jī)森林評(píng)估模型;根據(jù)第一隨...
  • 本發(fā)明提供了一種場(chǎng)景工況構(gòu)建方法及基于所述方法的車輛能量管理系統(tǒng),其中方法包括:S1,收集某園區(qū)場(chǎng)景下車輛的實(shí)車工況,并構(gòu)建實(shí)車工況數(shù)據(jù)庫(kù);S2,基于實(shí)車工況數(shù)據(jù)庫(kù),構(gòu)建基于微行程片段的工況狀態(tài)識(shí)別方法,通過識(shí)別微行程工況片段的狀態(tài),生成工...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N日度用電量增長(zhǎng)的多氣象因素量化方法、設(shè)備及介質(zhì),根據(jù)本申請(qǐng)的方法包括:獲取預(yù)設(shè)時(shí)間段內(nèi)的初始?xì)庀髷?shù)據(jù),并通過對(duì)所述初始?xì)庀髷?shù)據(jù)補(bǔ)齊操作獲取氣象指標(biāo)數(shù)據(jù);將所述氣象指標(biāo)數(shù)據(jù)劃分為初始?xì)庀笾笜?biāo)和合成氣象指標(biāo);將所述氣象指標(biāo)、合成...
  • 本申請(qǐng)涉及用于加速密集三維(3D)分組卷積的方法和設(shè)備。該方法包括:接收輸入特征圖;生成輸入特征圖的分組標(biāo)簽矩陣,該分組標(biāo)簽矩陣用于將輸入特征圖劃分為多個(gè)不相交輸入分組;基于分組標(biāo)簽矩陣來同時(shí)對(duì)多個(gè)不相交輸入分組執(zhí)行卷積操作;以及利用多個(gè)不...
  • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種用于數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)處理方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),該方法包括:根據(jù)M個(gè)庫(kù)表名稱,從M個(gè)數(shù)據(jù)表中,篩選數(shù)據(jù)表類型為分庫(kù)分表類型的K個(gè)目標(biāo)數(shù)據(jù)表;根據(jù)K個(gè)目標(biāo)數(shù)據(jù)表對(duì)應(yīng)的K個(gè)目標(biāo)庫(kù)表名稱,確定K個(gè)目標(biāo)數(shù)據(jù)表分別對(duì)應(yīng)的庫(kù)表名稱...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N信息處理方法、裝置、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)及程序產(chǎn)品;方法包括:從第一用戶的第一用戶信息和候選對(duì)象的對(duì)象信息中,提取文本信息和圖像信息;生成提示文本信息的第一提示信息,并生成提示圖像信息的第二提示信息;對(duì)文本信息和第二提示信息進(jìn)行第...
  • 本發(fā)明提供了一種基于大語(yǔ)言模型的重排序方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。本發(fā)明提供的基于大語(yǔ)言模型的重排序方法,包括:獲取多個(gè)待排序的段落;利用滑動(dòng)窗口策略將所述多個(gè)待排序的段落分窗口依次輸入至重排序語(yǔ)言模型中,對(duì)于每個(gè)窗口,使所述重排序語(yǔ)言模型...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N信息處理方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品,該方法包括:獲取第一問答對(duì)話中第一用戶發(fā)送的第一文本;將包括目標(biāo)問題的第一提示詞發(fā)送至第一語(yǔ)言模型,接收第一語(yǔ)言模型返回的第一推薦信息;當(dāng)利用第二語(yǔ)言模型確定第一問答對(duì)話與目標(biāo)對(duì)象相關(guān),...
  • 本公開的實(shí)施例公開了業(yè)務(wù)問答信息生成方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和程序產(chǎn)品。該方法的一具體實(shí)施方式包括:接收用戶輸入的對(duì)應(yīng)目標(biāo)業(yè)務(wù)的問題信息;對(duì)所述問題信息進(jìn)行重寫處理,得到重寫問題信息;對(duì)所述重寫問題信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)所述目標(biāo)業(yè)務(wù)的增強(qiáng)處理,得到增強(qiáng)...
  • 公開了一種基于對(duì)話文本確定應(yīng)答文本的方法、裝置及電子設(shè)備,涉及語(yǔ)言處理技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)用戶的對(duì)話文本和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的當(dāng)前推理輪次,確定當(dāng)前待推理信息;確定當(dāng)前待推理信息對(duì)應(yīng)的浮點(diǎn)型值向量特征矩陣,浮點(diǎn)型值向量特征矩陣包括多列特征;...
  • 本申請(qǐng)涉及一種資源導(dǎo)出方法、裝置及設(shè)備,該方法包括:響應(yīng)于客戶端觸發(fā)的資源導(dǎo)出請(qǐng)求,對(duì)資源導(dǎo)出請(qǐng)求進(jìn)行解析,得到待導(dǎo)出的資源對(duì)應(yīng)的參數(shù)字段集合以及至少一個(gè)資源類型,參數(shù)字段集合中包括至少一個(gè)目標(biāo)參數(shù)字段;針對(duì)每個(gè)資源類型,生成與資源類型對(duì)應(yīng)...
  • 本發(fā)明涉及大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種數(shù)據(jù)遷移的一致性校驗(yàn)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),包括:響應(yīng)于數(shù)據(jù)遷移過程中的校驗(yàn)指令,確定數(shù)據(jù)遷移過程中字段核對(duì)的粒度等級(jí);根據(jù)所述粒度等級(jí)確定適用于一致性校驗(yàn)的至少一個(gè)目標(biāo)維度字段;分別在源數(shù)據(jù)庫(kù)和目標(biāo)數(shù)據(jù)...
  • 本發(fā)明公開了一種企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng),涉及數(shù)據(jù)庫(kù)管理技術(shù)領(lǐng)域,包括構(gòu)建基于LSM樹的列式存儲(chǔ)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu);對(duì)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行數(shù)據(jù)分片操作;對(duì)各數(shù)據(jù)分片應(yīng)用列存壓縮技術(shù),根據(jù)不同數(shù)據(jù)列特征選擇相應(yīng)的壓縮算法;構(gòu)建分布式查詢處理器,...
  • 本發(fā)明公開了一種基于AI技術(shù)的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控方法及系統(tǒng),所述方法包括:基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法從各種數(shù)據(jù)源收集風(fēng)控?cái)?shù)據(jù);通過異常檢測(cè)模型對(duì)不準(zhǔn)確或不完整的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗;通過孤立森林模型和支持向量機(jī)模型與已知的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)...
  • 本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)端和處理端,所述處理端包括采集模塊、存儲(chǔ)模塊、質(zhì)檢模塊、處理模塊、調(diào)度模塊以及可視化模塊;所述存儲(chǔ)模塊用于將所述結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和所述非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)均儲(chǔ)存在預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi);所述質(zhì)檢模塊用于獲取...
  • 本申請(qǐng)公開了一種DMA數(shù)據(jù)傳輸方法及裝置,涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:從第一PCIe設(shè)備的內(nèi)存中獲取DMA描述符;基于DMA描述符,從第一PCIe設(shè)備的內(nèi)存中讀取待傳輸數(shù)據(jù);通過PCIe報(bào)文,將待傳輸數(shù)據(jù)傳輸?shù)紻MA描述符對(duì)應(yīng)的目標(biāo)地址...
技術(shù)分類
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