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]一种图像语义描述的自适应生成系统-CN201910477799.6有效
  • 赵小虎;有鹏;尹良飞;李祎宸;刘勇 - 中国矿业大学
  • 2019-06-03 - 2023-10-13 - G06V10/44
  • 本发明涉及一种图像语义描述的自适应生成系统,属于图像语义描述技术领域。该系统包括图像读取器、编码器、解码器和语义描述显示器;所述图像读取器,用于获取待语义描述的图像;所述编码器包括全局特征提取单元、局部特征提取单元以及图像特征组合单元;所述解码器包括单层或多层神经网络,所述神经网络包括LSTM部分、Attention部分和MLP部分,生成语义描述模型;其中,Attention部分采用自适应注意力机制;所述解码器根据所述编码器输出的组合信息利用所述语义描述模型生成图像语义描述的词句;所述语义描述显示器,用于输出显示所述图像语义描述的词句。本发明实现了确定图像的关注重点,挖掘更高层次的语义信息,完善描述单词或句子的细节信息问题。
  • 一种图像语义描述自适应生成系统
  • [发明专利]基于Spark的并行化遗传算法求解多终端协同接入网络方法-CN201710514864.9有效
  • 刘鹏;叶帅;王学奎;赵慧含;尹良飞;仰彦妍;孟磊 - 中国矿业大学
  • 2017-06-29 - 2020-06-02 - H04L12/28
  • 一种基于Spark的并行化遗传算法求解多终端协同接入网络方法,适用于通信终端集与大型服务器协同工作。步骤为:大型服务器确认接入通信终端的数量和网络终端参数;大型服务器将所有的网络终端参数信息存储于集群的HDFS目录中;以Spark集群的方式切分储存在HDFS目录中的网络终端参数信息;对切分后的信息进行基于Spark集群的并行化遗传算法,得到适合当前的多终端协同接入网络方案的最终代种群数据;对最终代种群数据寻优,从而得到最优网络方案;利用最优网络方案与多个通信终端进行并行化网络通信。其能够在Spark集群的多个节点上实现完全的并行化遗传算法优选终端集协同接入网络,降低了网络终端选择的复杂度和计算量,显著提高网络终端的选择质量和传输速率。
  • 基于spark并行遗传算法求解终端协同接入网络方法
  • [发明专利]一种基于Spark的极限学习机并行化计算方法-CN201611110439.5有效
  • 刘鹏;王学奎;叶帅;赵慧含;仰彦妍;尹良飞;张国鹏;丁恩杰 - 中国矿业大学
  • 2016-12-06 - 2019-03-26 - G06F17/16
  • 本发明公开了一种基于大数据处理平台Spark的极限学习机并行化计算方法,适用于大数据处理平台Spark机器学习领域使用。首先将样本数据集按照每个样本逐行存储于分布式文件系统,并对样本集进行预处理得到特征矩阵以及类别标签向量T;接下来,按照样本特征数以及隐节点数目随机初始化隐层节点参数:权重矩阵ω以及隐层偏差向量b;之后利用矩阵乘并行化方案求解得到隐层输出矩阵H;最后利用矩阵乘并行化方案以及矩阵单机求逆运算得到输出权重向量β的唯一最优解其步骤简单,计算量小,可以将计算步骤在多台计算机上并行计算,从而有效提高计算效率,同时容错性好,能够使得极限学习机算法在大数据背景下进行模型训练的效率大幅提升。
  • 一种基于spark极限学习机并行计算方法

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