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AI+智慧农业应用解决方案

鱼群生长环境监控 利用多种智能传感器实时感知鱼塘水温、PH值、融氧量等指标,为生产人员提供数据分析、 远程控制、自动喂食等功能;

  • 2025-12-19
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数字化工厂新兴技术推动解决方案

数字化工厂新兴技术推动解决方案数字化工厂新兴技术推动解决方案数字化工厂新兴技术推动解决方案数字化工厂新兴技术推动解决方案数字化工厂新兴技术推动解决方案

  • 2026-01-07
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深度解密DeepSeek-R1、Kimi 1.5;强推理模型开发解读

DeepSeek-R1推理大模型引爆了国内外 AI 社区,并火出了圈。最近,各个行业又掀起了接入 DeepSeek 的狂潮,大家唯恐落后于人

  • 2025-03-06
  • 阅读180
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  • 37页
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DeepSeek入门宝典

有的用户觉得DeepSeek不好用,其实可能恰恰是因为给DeepSeek喂了太多的提示词,限制了它的深度思考(如右图,按照四维度分析框架,只得出干巴巴的报告),它与指令性大模型不同,其实是不需要太长的提示词的

  • 2025-03-06
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王小聪:基于DRSN-CW-LSTM网络的锂电池荷电状态预测

由于电池荷电状态(state of charge,SOC)无法直接测量,且传统的SOC估算方法精度低。为了提升锂离子电池SOC估算精度,对比了不同深度学习网络模型应用于SOC估算的效果,并提出了一种基于DRSN-CW-LSTM网络的锂离子电池SOC估算方法。该方法基于长短期记忆网络(long-short-term memory,LSTM)和逐通道不同阈值的深度残差收缩网络(deep residual shrinkage networks with channel-wise thresholds,DRSN-CW),利用锂离子电池电压、电流、温度、容量等数据信息在深度残差收缩网路中进行特征提取,通过LSTM进一步拟合时间序列数据趋势,实现锂离子电池在使用周期内SOC的预测。在DRSN-CW网络的残差收缩模块中可以实现自适应噪声数据处理功能,消除锂离子电池数据流质量对SOC预测的负面影响。利用锂电池公共数据集训练所提出的网络,对比了3种神经网络模型在该两组数据集上的预测效果。实验结果表明,所提出的深度学习模型在两组公开数据集上的MAE和RMSE均值都控制在5%以内,相比其他3种深度学习模型有更好的抗噪性能和预测性能,且估算精度高。

  • 2024-10-28
  • 阅读382

思略特:2024电动汽车充电市场展望报告

轻型车与中重型车长期电动化目标清晰;到2035年,6吨以下轻型电动车的保有量将达到36-49%,6吨以上中重型电动车的保有量将达到22-26%

  • 2024-12-06
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DeepSeek的本地化部署与AI通识教育之未来

DeepSeek-R1发布开源,擅长处理复杂且在训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升模型推理能力。 DeepSeek-R1在数学、代码、自然语言推理等任务上,性能比肩OpenAl o1正式版。 9s)a1uaз.18d/ Deepseek-R1 100- 80 0penA1-01-1217 Deepseek-R1-32B 0penAl-01-mini DeepSeek-V3 41.6雀2. 目前大模型主流榜单开源模型DeepSeek-V3 位列榜首,与世界上最先进的闭源模型不分伯仲。

  • 2025-03-14
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国网电力科学研究院有限公司 赖业宁等|考虑储能资源聚合参与的电网优化运行与韧性提升策略

极端天气给新型电力系统的建设与运行带来诸多挑战,电力系统灵活性资源的不断丰富给了电网应对极端天气的新思路。考虑极端条件下储能等资源聚合参与电网负荷恢复的场景,研究了资源聚合参与电网韧性提升的策略方法。首先,基于储能等资源自身的运行状态,提出了资源剩余调节能力模型。然后,构建了计及资源剩余调节能力的资源聚合调控模型,并通过“域”刻画资源聚合体的剩余调节能力与运行功率的关联关系,进一步构建了面向“灾前-灾中-灾后”全阶段的电网优化运行与韧性提升模型。最后,通过算例分析,验证了该策略对电网韧性的提升效果。

  • 2025-03-14
  • 阅读1292
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