一、大数据产业发展概述 (一)大数据再认识 (二)大数据产业界定 (三)大数据关键问题 二、大数据技术发展趋势 (一)社交网络和物联网技术拓展了数据采集技术渠道 (二)分布式存储和计算技术夯实了大数据处理的技术基础 )深度神经网络等新兴技术开辟大数据分析技术的新时代 三、大数据资源开放与共享 (一)数据资源总量评估 (二)政府数据共享 (三)政府数据开放 (四)数据交易流通 四、重点行业大数据应用 (一)大数据应用整体情况 (二)各领域应用进展情况 (三)大数据应用发展趋势 五、大数据政策法规 (一)政府数据开放与信息公开 (二)个人数据保护 (三)跨境数据流动 (四)数据权属问题 六、结论与建议 (一)避免盲目跟风,大数据热潮还需冷思考 (二)推动开放共享,倒逼信息化建设升级 (三)强调供需对接,拉动技术产业跨越发展 (四)完善法律制度,切实保障数据安全 (五)突出地方特色,形成差异化的区域产业布局
从阿里云成立的第一天起我就加入阿里云计算团队,设计和见证了阿里云弹性计算业务安全体系的每一步。在最近的这几年中,我们摸着石头过河,在云计算安全方面积累了许多经验,也对现有的云计算安全体系有一些思考,一些怀疑,在此基础上也有了自己的设想。 本议题将详细介绍我的这些经验、反思以及对未来的展望。
电子商务的发展、网络商城的崛起,方便了新兴人群90后的购物,足不出户就能买到各种各样的商品和服务,购物数量惊人。而且90后在网购消费方面非常大胆前卫,与70后、80后相对保守、谨慎的网购习惯不同,他们敢于通过网店购买更新式和昂贵的商品。
高管薪酬业绩敏感性是薪酬和业绩的结合,是企业管理的重要研究课题。探究股权集中度对研发投入与高管薪 酬业绩敏感性之间关系的作用也因此具有了必要性。以软件与信息技术行业的上市公司为样本,选取2015—2019年的相关数 据,采用描述性统计、多重共线性检验、回归分析等多种统计方法,实证分析股权集中度、研发投入与高管薪酬业绩敏感性之 间的关系。研究结果显示,研发投入与高管薪酬业绩敏感性正相关,股权集中度对研发投入与高管薪酬业绩敏感性之间的关 系呈正向调节作用。创新之处在于研发投入与高管薪酬业绩敏感性的关系中加入了调节变量股权集中度,并且主要针对软件与信息技术行业进行研究。研究结论为软件与信息技术行业如何处理股权集中度、研发投入与高管薪酬业绩敏感性三者之间 的关系提供了理论基础和合理建议。
2019年6月14日下午,由可信区块链推进计划主办的《区块链司法存证应用白皮书(1.0版)》发布会在中国信息通信研究院3G楼召开。 来自最高人民法院、各地方高级人民法院、中国信息通信研究院、司法大数据相关主管机构、行业应用客户及研究机构的领导和专家,对区块链司法存证项目的行业技术的现状与趋势进行了交流探讨
从各地改革思路来看,与《决定》的精神相一致,国企层面主要聚焦于发展混合所有制、健全现代企业制度、加强企业竞争力等方面;国 资层面主要聚焦于优化国资布局、推动国资监管由管资产向管资本转变、完善国资管理体制等方面。 此外,方案也结合地方特点各有侧重。开放度高的地区,如上海,特别强调鼓励企业立足本土融入全球,提升国际竞争力。国资国企发展相对落后、资源分散的地区,如江西,将推进企业兼并重组放在较为重要的位臵。
5G 时代,射频拉远单元和天线已经集成为一体,成为 5G AAU(5G 有源天线处理单元)。为了达到Massive MIMO 的效果,目前 5G AAU 基本都是立方体的形态。未来设备厂家可能会对5G AAU的振子排列方式进一步优化,推出排气管型的美化 AAU,但是这种 AAU 会牺牲一定的 MIMO 性能。目前排气管型的5G AAU设备仍不成熟。
智能家居又被称作智慧家庭,是以用户为载体,以内容为中心,融合自动控制、计算机、物联网、人工智能等技术,实现家电控制、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能集中管理的系统性产品。
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时序大模型是面向时间序列数据的基础大模型,以 Transformer 等架构为核心,通过在海量多领域时序数据上进行预训练,学习时间维度上的通用模式、周期规律与长距离依赖关系。区别于传统时序模型针对单一任务单独训练,时序大模型具备强大的迁移能力,只需少量样本微调或零样本提示,即可适配时序预测、异常检测、缺失值补全、时序分类等下游任务。在工业场景中,它能够直接处理传感器、设备测点产生的海量时序信号,挖掘设备状态演变规律,支撑设备故障预警、工况识别与生产趋势预判,为工业智能落地提供底层模型能力。如:中服云的CServerAIR
2025年,全球人工智能市场规模达到3909亿美元,中国人工智能核心产业规模突破9000亿元。AIAgent细分市场以49.6%的年复合增长率高速扩张,制造业应用大模型的企业比例在一年之内从9.6%跃升至47.5%。从2024年初,中国日均词元(Token)调用量为1000亿;至2025年底,跃升至100万亿;2026年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。这些数字背后,是一场深刻变革的加速到来-人工智能正在从"能力突破"走向“系统重构”。
中服云能碳管理系统依托中服云工业物联网底座打造,聚焦工业企业能耗管控与碳资产管理需求。 系统整合水、电、气、热等多类能源数据,实现用能实时采集、集中监测、智能分析。 依托数字化手段精准核算碳排放总量,助力企业摸清碳排底数、合规完成台账管理。 通过节能诊断、能耗优化策略推送,有效降低生产能耗与运营成本。 全方位赋能企业绿色低碳转型,筑牢安全生产与节能减排双重发展防线。
中服设备健康管理系统依托中服云工业物联网架构搭建,面向工业全品类设备运维场景。 融合实时数据采集、状态监测、故障诊断核心能力,全天候掌握设备运行动态。 通过边缘计算与 AI 算法分析设备隐患,实现从被动维修向预测性维护升级。 有效降低设备故障率、减少停机损失,简化线下运维管理流程。 助力工厂实现设备数字化管控,保障产线高效、稳定、安全运行。
存储硬件(控制柜、硬盘柜、磁带库、光盘库等)存储软件(管理软件、备份软件、容灾软件、增值软件等) 存储网络(接口卡、交换机、线缆等)解决方案(数据共享、归档 备、)
AgentLoop是Harness的中枢,协调工具、模型、上下文、策略、调度、可观测性等组件协同运行。运行时不应是黑盒,可检视性是可控性的前提,若无法检视循环,便无法控制系统。Cline SDK2.0将运行时开放为可编程接口,支持检视、 复刻、扩展与自定义构建。
随着航空运输市场动态定价、精细化运营和实时查询需求持续提升,传统数据库架构在面对TB级航空运价数据、高并发读写与毫秒级响应的严苛要求时,可能面临内存冗余、序列化开销及分布式一致性等方面的挑战。本报告聚焦中国民航信息网络股份有限公司(以下简称“中国航信”)在核心运价计算系统中应用的自研海量数据实时计算框架实践情况。该框架以内存原生对象存储为核心,结合分布式对象处理机制,支持多节点强一致访问,用于支撑航班动态定价、历史运价回溯等业务场景。本报告将围绕该技术架构的设计理念、实现路径、应用成效与行业价值进行梳理,旨在为高性能、低延迟、强一致的实时计算场景提供可复用的技术范式与实践参考。
2026年二季度,GDP同比增长4.7%,低于第一季度0.7个百分点,经济增速阶段性下 降,经济走势“量”轻“质”重。政策调整初见成效,高技术产业规模持续增长,传统产业 过剩产能去化加速。第二季度,尽管国际地缘风险加剧,但随着多国领导人率代表团集体访 华,双边贸易沟通增加,叠加中国经济结构调整,外贸产品结构变化,高技术产品贸易成为 新的增加引擎,进、出口额增速明显上涨,外需贡献增加。
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