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人工智能对汽车行业的影响

AI正以浪潮之势席卷而来,但其实际影响却未达预期,AI正从生成式向代理式演进,但实现实际效益所需的时间比乐观派预期的更为漫长。

  • 2025-11-27
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生态品牌发展报告2025

“生态品牌”这一概念,自2018年首次提出,从最初的理念萌芽,到如今成为引领商业变革的核心范式,生态品牌不仅完成了从概念到体系的跨越,更在人工智能与工业互联网深度融合的当下,展现出前所未有的战略价值与现实意义。

  • 2025-11-27
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麒麟操作系统安全基线配置操作手册

随着信息技术的飞速发展,操作系统作为信息系统的基础核心平台,其安全性、稳定 性和可靠性至关重要。银河麒麟操作系统已广泛应用于我国党政军、金融、能源、交通等 关键行业领域。为贯彻落实国家网络安全等级保护制度及相关安全要求,规范银河麒麟操 作系统的部署与配置,有效防范和抵御潜在的安全威胁,提升信息系统的整体安全防护水 平,在国家工业信息安全发展研究中心和工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平 台信创政务产品安全漏洞专业库指导下,由编制组完成本手册撰写。

  • 2025-11-27
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2024中国信创+AI趋势洞察报告

2024中国信创+AI趋势洞察报告是一篇主要面向信创行业从业者以及AI行业从业者的研究报告,旨在帮助从业者分析AI与信创的协同发展趋势,梳理AI技术如何赋能信创行业的各个环节,国家政策面对信创+AI的支持,大型国央企的投入力度,AI应用在八大行业的落地情况,未来发展的技术难点以及方向。

  • 2025-02-25
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面向短时过载及长期轻载的配变侧储能配置与调度双层优化

针对农村配电变压器短时过载、长期轻载运行的问题,提出了一种基于经济效益评价的配变侧储能配置和调度双层优化方法。上层模型以系统经济效益最优为目标,决策储能系统的额定功率和额定容量,采用莱维飞行粒子群算法求解;下层模型嵌入储能寿命消耗的简化计算模型,以配变低压侧有功波动最小,储能寿命削减最小以及调度经济效益最优为目标,决策储能系统调度策略,采用商业求解器Gurobi求解。在构建配变侧储能系统经济效益评价模型时,计及电池寿命消耗以及配变动态负载率对经济效益的影响,搭建了基于等效全循环次数折算的磷酸铁锂储能系统投资成本模型以及考虑动态负载率对故障发生概率影响的配变故障风险收益模型。算例结果表明,该方法在确保配电网安全运行下能够提高配变侧接入储能系统的经济性。

  • 2025-02-25
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世界能源结构转型的地缘政治影响

由国网能源研究院、清华大学能源互联网创新研究院、北京大学能源研究院、国网新疆电力公司联合召开的“丝路能源智库联盟”2024年会在北京举行。会上,国网能源院苗中泉研究员,作了题为“世界能源结构转型的地缘政治影响”的报告。《中国电力》编辑部征得专家同意,特与您分享,欢迎品读!

  • 2025-02-25
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基于熵权-德尔菲法的源网荷储多能互补项目布局评估方法

源网荷储一体化和多能互补对于加快新型电力系统建设,实现电力系统高质量发展,提高多种能源协调互济能力,推动中国能源绿色低碳转型和经济社会发展有重要意义。首先,基于分析中国源网荷储一体化和多能互补资源要素、国家发展战略、用电负荷、电价价格、新能源消纳水平、调节能力建设需求等因素,建立了主客观组合赋权的评估体系。然后,运用熵权法确定“一体化”多种发展路线影响因素的客观权重,同时也运用德尔菲法确定客观权重,经过融合计算得出综合权重。最后,根据影响因素分值和权重对各种发展路线进行综合评分,划分优先等级,得到中国各省(区、市)“一体化”项目建设优先顺序,为各省(区、市)布局“一体化”项目提供技术参考

  • 2025-02-25
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基于工作模态分析的风电机组叶片裂纹损伤在线监测研究|《中国电力》

针对风电机组叶片裂纹损伤发生概率高且难以发现的问题,通过叶片振动信号采集与分析来进行叶片裂纹损伤的在线监测。首先,基于工作模态分析理论构建了基于传递率的叶片模态参数在线识别方法,并搭建叶片振动物理实验台用于该方法的实验验证,通过与传统力锤激振法的实验结果对比,验证了该模态参数识别方法的准确性;然后,以某5 MW风电机组作为仿真算例,进行了叶片裂纹损伤故障仿真,并通过工作模态分析获取了损伤故障特征;最后,将叶片振动信号、模态参数和机组运行数据融合为多源数据集,结合LightGBM算法进行了叶片裂纹损伤故障诊断,诊断结果表明:LightGBM算法较常规机器学习算法能够取得更好的诊断效果,而且在数据集中融入叶片模态参数可明显增加诊断算法的准确率,从而提高叶片裂纹损伤的在线监测准确性。

  • 2025-09-09
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工业物联网平台的典型应用场景深度分析

工业物联网平台发展重点: 一是行业深耕化,从通用型平台向“一米宽、百米深”的行业垂直平台转型,聚焦能源、交通、化工等领域的特定需求,沉淀场景化解决方案与行业Know-how,而非追求“大而全”的覆盖能力。 二是智能融合化,工业大模型与平台深度结合,实现工业知识的智能化重构、应用开发的低代码化升级,以及生产运营的自感知、自决策、自优化闭环管控,AI成为提质增效的核心变量。 三是生态协同化,平台不再是单一技术载体,而是串联产业链上下游的协同中枢,通过跨系统数据融合、产学研用金深度合作,形成“数据-算力-应用”的生态闭环,赋能供应链协同与产业集群升级。 四是部署灵活化,采用“平台化产品+私有化部署”结合的模式,兼顾中小企业轻量化需求与大型集团定制化诉求,支持公有云、私有云、边缘端的混合部署,平衡成本与安全性。

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