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视频动作识别前沿技术介绍

视频动作识别是指对一段视频中的内容进行分析,判断视频中的人物做了哪种动作。视频分析领域的研究相比较图像分析领域的研究,发展时间更短,也更有难度。本次分享会是达摩院开放视觉智能实验室的 Open VI Tech talk第五期,邀请到开放视觉智能算法专家广渡为大家介绍视频动作识别前沿技术。

  • 2024-03-18
  • 阅读268

第37步深度学习图像识别:CNN建模(Tensorflow)

我们思考一下,当你看到一张椅子的图片,你的大脑会告诉你这是个椅子,但你有没有想过:为什么你知道这是椅子,你的大脑是怎么做推论的?你可能会说因为椅子有腿,有座位,有靠背,但具体是什么形状、大小的腿、座位、靠背才算是椅子,你可能就无法明确解释了。这就是你的大脑通过大量实践经验自我学习得到的结果。 那么,深度学习图像识别就是让机器自己学习识别图片中的内容。例如,你给机器看了很多猫的图片,然后再给它看一张新的猫的图片,它就能告诉你这是猫。这是因为在看很多猫的图片的过程中,机器自己学习到了猫的特征,比如它可能注意到了猫的眼睛、鼻子、耳朵等特征,然后在看到新的图片时,就能通过这些特征判断这是否是猫。

  • 2024-03-18
  • 阅读328

《100StepstoGetML》—项目简介

Siraj Raval在YouTube发起了一个挑战赛:#100DaysOfMLCode,号召大家行动起来,每天至少花费1小时的时间来学习机器学习(ML)知识,连续坚持100天,根据1000万小时原则,就能够掌握ML这一门工具。这个编程的项目已经火爆GitHub(3000多标星)和Twitter,截至2022年9月,更新到了54期。

  • 2024-03-20
  • 阅读299

第49步深度学习图像识别:VisionTransformer建模(Pytorch)

Transformer是一种深度学习模型,它于2017年在"Attention is All You Need"一文中被提出,最初被设计用于处理自然语言处理任务,例如机器翻译。Transformer模型的关键特性是它的自注意力机制(Self-Attention Mechanism),该机制能够捕获输入数据的全局依赖关系,也就是说,它能关注到输入数据中所有位置的信息。自注意力机制使Transformer模型能够捕获输入之间的复杂交互,包括长距离依赖,这在处理文本等序列数据时尤其有用。

  • 2024-03-18
  • 阅读306

第50步深度学习图像识别:Data-efficientImageTransformers建模(Pytorch)

Data-efficient Image Transformers (DeiT)是一种用于图像分类的新型模型,由Facebook AI在2020年底提出。这种方法基于视觉Transformer,通过训练策略的改进,使得模型能在少量数据下达到更高的性能。 在许多情况下,Transformer模型需要大量的数据才能得到好的结果。然而,这在某些场景下是不可能的,例如在只有少量标注数据的情况下。DeiT方法通过在训练过程中使用知识蒸馏,解决了这个问题。知识蒸馏是一种让小型模型学习大型模型行为的技术。 DeiT中的关键技术之一是使用学生模型预测教师模型的类别分布,而不仅仅是硬标签(原始数据集中的类别标签)。这样做的好处是,学生模型可以从教师模型的软标签(类别概率分布)中学习更多的信息。另外,DeiT还引入了一种新的训练方法,称为“硬标签蒸馏”,这种方法更进一步提高了模型的性能。通过这种方法,即使在ImageNet这样的大规模数据集上,DeiT也可以与更复杂的卷积神经网络(如ResNet和EfficientNet)相媲美或者超越,同时还使用了更少的计算资源。

  • 2024-03-18
  • 阅读493

工程力学24.3.15之畸变能密度理论

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  • 2024-03-17
  • 阅读269

机械设计实用计算之气动计算

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  • 2024-03-17
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分度盘机构选型计算

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  • 2024-03-17
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工业时序基础大模型技术发展综述

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

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2026“人工智能+”行业发展蓝皮书

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”。

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中服云能碳管理平台V5.0

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。

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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。

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新兴技术研究:农业科技风险投资首秀

2026年第二季度前十大交易均为后期风险投资轮,没有早期或种子期交易进入前列。加上交易数量萎缩,这一集中趋势表明投资者正为少数经过规模化、处于后期阶段的公司开出更少但实质上更大的支票。

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中国制造业PMI报告

在13个分指数中,有11个与6月份相比录得下降。值得注意的是,新订单指数7月份下跌2.7点,降至三年低点48.5,显示市场需求恶化。新出口订单指数跌破关键50点,降至49.6,重新进入收缩区间。在此背景下,产出指数7月份下降1.5点至49.9,指向制造业生产略有收缩。此外,投入采购指数下降2.0点至49.4,表明采购活动减少。此外值得注意的是,出厂价格尽管投入价格持续上涨,但仍进一步下降:材料价格持续上涨,但速度放缓,投入 价格指数为53.2。与此同时,出厂价格指数微降0.4点至47.8,显示出厂价格下降。

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重卡超充化、运动域智能化助力电动汽车产业高质量发展

构建以兆瓦超充为主的充电基础设施是推动重卡电动化从封闭场景走向开放场景的关键。围绕“点-线-面”,联合客户与伙伴共同打造高质量兆瓦超充网络。

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2025法国光伏发电应用国家调查报告

国际能源署光伏发电系统计划(TEA PPS)是国际能源署(1EA)内的一项合作计划(TCP),成立于1993年。该计划的任务是“加强国际合作,以促进光伏太阳能作为可持续能源系统转型基石的作用。”为实现这一目标,该计划成员已开展多种光伏发电系统应用领域的联合研究项目。该整体计划由一个执行委员会领导,该委员会由每个国家或组织成员指派一名代表组成,该委员会指定不同的“任务”,这些任务可以是研究项目 或活动领域。

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