专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种估计到达时间的方法和系统-CN202111646475.4在审
  • 方君;马楠;龚月娇;周万义;吴国斌;柴华 - 北京嘀嘀无限科技发展有限公司
  • 2021-12-29 - 2023-07-14 - G06F9/451
  • 本说明书实施例提供一种应用于移动出行系统的用户界面,包括:第一显示区域,用于显示至少一条从出发地到目的地的规划路径,至少一条规划路径包括选定路径;以及第二显示区域,用于显示选定路径的预估时间范围。本说明书实施例还提供一种用于估计与乘车订单相关联的到达时间的方法,包括:将乘车订单信息输入到训练后的机器学习模型,其中,乘车订单信息包括与乘车相关联的出发地和目的地,以及训练后的机器学习模型具有多任务学习的结构;基于训练后的机器学习模型,获得由出发地到达目的地的标准预估时间以及标准预估时间的波动范围。
  • 一种估计到达时间方法系统
  • [发明专利]一种基于深度学习与低秩矩阵优化的哈希图像检索方法-CN201910368358.2有效
  • 陈泽彬;周万义;青春美;尹红艳;吴婷婷 - 华南理工大学
  • 2019-05-05 - 2022-11-18 - G06F16/583
  • 本发明公开了一种基于深度学习与低秩矩阵优化的哈希图像检索方法,包括以下步骤:S1、获取图像数据,对数据进行标注和预处理,构造图像检索的数据集,并将其分为训练集与测试集;S2、搭建深度特征提取网络,构建深度哈希网络主干;S3、将训练集输入深度哈希网络主干,基于极大化概率似然和低秩正则化损失函数,构建哈希网络;S4、对哈希网络进行训练;S5、将测试集与训练集图像分别输入哈希网络,生成二值哈希编码,计算相互的汉明距离;S6、返回训练集中汉明距离最小图片作为检索结果。本发明克服了直接用二值化连续值特征编码到汉明空间造成的相似性信息破环和量化误差大的问题,提高了基于哈希表征的图像检索方法的性能。
  • 一种基于深度学习矩阵优化希图检索方法
  • [发明专利]一种基于虚拟场景训练的机器人模仿学习方法-CN201911183292.6在审
  • 杜广龙;周万义 - 华南理工大学
  • 2019-11-27 - 2020-04-10 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于虚拟场景训练的机器人模仿学习方法。所述方法包括以下步骤:根据具体任务设计机器人模型和虚拟交互环境;采集和整理专家数据集;根据具体任务确定状态取值空间S和动作取值空间A,根据状态取值空间S和动作取值空间A确定策略生成器网络和判别器网络的结构;从策略生成器采样数据,设计参数更新策略,结合专家数据集采用对抗训练方法交替训练策略生成器和判别器,直到判别器收敛至鞍点;对由训练得到的策略生成器和判别器组成的网络模型进行测试,将真实的环境状态作为策略生成器输入获得动作输出。本发明采用判别学习一个价值回报函数,绕过大量复杂且计算量高的逆强化学习的中间步骤,学习过程更加简洁高效。
  • 一种基于虚拟场景训练机器人模仿学习方法

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