确保机械驱动系统的安全在很大程度上依赖于准确的变速箱故障诊断。然而,实际多工况和不均匀样本分布的存在使变速箱的故障诊断更具挑战性。尽管使用卷积神经网络(CNNs)的智能故障诊断(IFD)已经显示出有希望的结果,但它们通常需要强大的反馈学习和经验丰富的超参数调整来完成不同的任务。在本文中,从深度强化学习(DRL)的角度提出了一种新的方法,称为多尺度深度注意力Q网络(MDAQN),用于不平衡齿轮箱故障诊断。引入了一种考虑类间偏差的不平衡分类马尔可夫决策过程(ICMDP),作为数据不平衡情况下增强分类策略学习的环境模拟。此外,设计了一种新的多尺度注意力卷积网络作为深度Q网络(DQN)算法的代理结构,从而提高了在复杂运行条件下的判别特征学习能力。通过利用DRL的弱反馈交互,对诊断模型进行训练,从而有效地进行不平衡齿轮箱故障诊断。在三个齿轮箱不平衡数据集上的实验结果表明,MDAQN表现出优越的特征提取能力和泛化能力,与多种现有方法相比,准确率超过99.0%。Index Terms—注意力,深度强化学习(DRL),变速箱,不平衡故障诊断,多尺度学习
AI 人工智能发展是长期确定性趋势,进程预计将持续加速。据 Statista 预测,全球 AI 市场规模在 2024 年将达到 2,982.5 亿美元,并预计将以 35.55%的年复合增长率持续增长,到 2030 年市场规模有望达到 18,500 亿美元。快速的 增长趋势反应出 AI 技术的发展和应用正以惊人的速度扩展到各个行业和领域。
全球汽车产业正面临着能源和智能两大方向转型,这给中国汽车产业带来了由大到强的发展机会。转型的上半场是能源转型,中国汽车产业在全球化竞争中占据了有利地位。与此同时,国内新能源汽车市场竞争也日趋激烈,价格战持续不断。面对竞争更加激烈的下半场,各整车厂虽通过以价换市、加速车型迭代等手段积极应对,但根源上需要抓紧这一轮人工智能等新技术,形成产业革新的有效破局举措。扎根基础技术,需要所有从业者平心静气、耐得住寂寞,在高质量发展的指引下,稳步推进产品技术迭代,助力国家迈进汽车强国。
1992年,美国著名作家Neal Stephenson在《Snow Crash》中提到元宇宙(Metaverse)一词,他这样描述:“戴上耳机和目镜,找到连接终端,就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空问。”2020年,新冠疫情的出现使越来越多的人在虚拟空间进行交流、学习和工作,体会到了元宇宙的价值。
党的二十大报告明确提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,加快实现高水平科技自立自强,加快建设科 技强国,并对完善科技创新体系、加快实施创新驱动发展战略等作出了系列重要部署。
当前,随着新一代信息技术的迅猛发展,“软件定义万物”“未来的企业都将演变成软件企业”已经成为业界共识软件已渗透到经济社会各领域、各行业,正在不断改变世界的运转方式和商业模式,全球主要经济体纷纷加大对软件领域的投入和支持力度,以期抢占新一轮科技革命的先机。
制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。目前我国制造业门类齐全、独立完整,在驱动经济发展、参与国际竞争中发 挥着不可替代的重要作用,为我国实现第一个百年奋斗目标、社会主义现代化建设作出了卓越贡献。2023 年我国全部工业增加值为 39.91 万亿元,占 GDP 比重达到 31.7%;其中制造业增加值占 GDP 比重为 26.2%,占全球制造业比重约 30%,制造业总体规模连续 14 年居世界首位。
用最新的案例举例,就获取 AI 训练数据合规性问题的讨论日趋白热化,全球都在抢夺 AI 训练数据的资源。10 月新鲜发生的 LinkedIn 的案例(见引言中“‘领英’(LinkedIn)案:暂停使用香港用户数据训练生成式人工智能”)充分揭示了,要想用到数据,必须面对个人数据保护、国别之间的数据资源争夺、地域之间的管辖等系列问题。最后,LinkedIn 也不得不面对香港政府举“白旗”,放弃用香港用户的个人信息进行算法训练。
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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。
OpenClaw:不仅是对话窗口,更是行动助手一人工智能代理(AI Agent)正深刻重塑科学研究基本范式,OpenClaw成为2026年开源AI代理平台代表。
境内运营中收集和产生的数据:向本国境内,但不属于本国司法管辖或未在境内注册的主体提供;未转移存储至本国以外的地方,但被境外的机构、组织、个人访问查看的(公开信息、网页访问除外)集团内部数据由境内转移至境外,涉及其在境内运营中收集和产生的数据
贫困生挖掘:结合宿舍门禁、出入口管理、点名管理等系统,经过大数据分析学生的家庭背景、在校消费时间、消费频次、消费金额、生活学习情况等,智能评估学生的经济实力,实现对于学生的精准扶持。
DSMM和围绕DSMM的数据安全治理体系获得全国广泛认同,已有超过200家DSMM测评案例,覆盖全国11个省及8个行业,越来越多的企业和机构正在加入到这个生态中来,更多细分行业的标准和实践正在开展中;数据安全官系列(CDSO/CDSE)也广受欢迎,发展迅猛。
对外开放稳步推进,制度框架也逐步完善。中国债券市场已成为全球第二大债券市场。 债券市场的重要性日渐凸显。党的二十大报告提出,要健全资本市场功能,提高直接融资比重。2023年中央金融工作会议指出,要促进债券市场高质量发展。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出,加快多层次债券市场发展。“十五五”规划建议提出,积极发展股权、债券等直接融资,稳步发展期货、衍生品和资产证券化。
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