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公开(公告)号:CN113987110B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202111373960.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司
IPC: G06F16/31 , G06F40/295 , G06F16/25 , G06F16/242 , G06F16/28
Abstract: 本发明公开了一种基于块分解的知识问答智能搜索方法,对导入数据库中的知识数据,进行预处理,转换成结构化形式数据的三元组数据集;采用One‑hot编码对转换后的结构化数据的三元组数据集进行编码;然后将数据集分割为训练集和测试集,采用BTD张量分解算法构建知识问答智能搜索模型。本方法将其转化为一个数学中的三阶二值张量问题,它可以预测缺失的主语或客体实体,本发明使用所有真实的三元组子集来学习实体和关系的嵌入向量,是一种基于数学张量的更广义的分解,它能更准确地分解形成的因子。本发明可以在搜索准确率低、用户搜索体验差的的特点下,经过大量数据训练后,通过更精准的方式进行搜索补全,以实现高效、准确的搜索系统的方法。
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公开(公告)号:CN115795774A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210614475.4
申请日:2022-05-30
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时空模型的铀资源动态变化量计算和展示方法,首先确定时间1下的铀矿床所含的所有矿体对象,建立铀矿床和各矿体对象的联系;对铀矿床所含各矿体对象赋予各自空间参数和物理属性,结合空间参数、物理属性确定时间1下的各矿体对象的状态;然后确定时间2下该铀矿床所含各矿体对象的空间参数、物理属性和状态;利用时间1和时间2下某些不变的空间参数和物理属性确定铀矿床中的同一矿体对象在不同时间点的关联和对应关系,建立不同时空下各矿体对象的关联模型;构建起铀矿床时间、状态、空间参数、物理属性与铀资源的函数关系,利用函数关系建立数学模型,通过数学模型实现矿床不同时空下铀资源的计算,输出运算结果进行展示。
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公开(公告)号:CN113987110A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111373960.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司
IPC: G06F16/31 , G06F40/295 , G06F16/25 , G06F16/242 , G06F16/28
Abstract: 本发明公开了一种基于块分解的知识问答智能搜索方法,对导入数据库中的知识数据,进行预处理,转换成结构化形式数据的三元组数据集;采用One‑hot编码对转换后的结构化数据的三元组数据集进行编码;然后将数据集分割为训练集和测试集,采用BTD张量分解算法构建知识问答智能搜索模型。本方法将其转化为一个数学中的三阶二值张量问题,它可以预测缺失的主语或客体实体,本发明使用所有真实的三元组子集来学习实体和关系的嵌入向量,是一种基于数学张量的更广义的分解,它能更准确地分解形成的因子。本发明可以在搜索准确率低、用户搜索体验差的的特点下,经过大量数据训练后,通过更精准的方式进行搜索补全,以实现高效、准确的搜索系统的方法。
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公开(公告)号:CN115809815B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210599637.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种地浸开采铀资源经济性可视化评估方法,首先建立平米铀量与铀浓度、成本、金属价格的关系;然后依据建立的平米铀量与铀浓度、成本、金属价格之间的关系,建立测算地浸铀资源经济性的评估模型;在评估模型中定义多种不同类型的成本来表示铀资源开采不同的经济性所对应的盈亏平衡的临界成本,进而反算出各类型成本所对应的各类型平米铀量,建立以上述各类型的平米铀量为指标的地浸开采铀资源经济性评估判断条件;实测出目标矿体或块段的平米铀量,将该实测平米铀量输入评估模型,得到该目标矿体或块段的经济性评估结果,再将矿体或块段的经济性评价结果输入至整个矿床的三维地质模型中,并赋予颜色区分,实现可视化。
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公开(公告)号:CN115809815A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210599637.1
申请日:2022-05-30
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种地浸开采铀资源经济性可视化评估方法,首先建立平米铀量与铀浓度、成本、金属价格的关系;然后依据建立的平米铀量与铀浓度、成本、金属价格之间的关系,建立测算地浸铀资源经济性的评估模型;在评估模型中定义多种不同类型的成本来表示铀资源开采不同的经济性所对应的盈亏平衡的临界成本,进而反算出各类型成本所对应的各类型平米铀量,建立以上述各类型的平米铀量为指标的地浸开采铀资源经济性评估判断条件;实测出目标矿体或块段的平米铀量,将该实测平米铀量输入评估模型,得到该目标矿体或块段的经济性评估结果,再将矿体或块段的经济性评价结果输入至整个矿床的三维地质模型中,并赋予颜色区分,实现可视化。
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