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DeepSeek+RAGFlow本地部署避坑指南,一文搞定常见难题!

? ? 家人们??,最近技术圈可热闹了,不少小伙伴都投身到 DeepSeek 结合 RAGFlow 的本地部署中,满心期待着打造出专属的智能小助手。但理想很丰满,现实却很骨感,部署路上那可是状况百出,各种难题让人焦头烂额。别担心,今天这篇文章就来给大家打一剂 “强心针”,把这些问题一次性解决,让你的部署之路畅通无阻??。在这之前,先带大家看看 DeepSeek+RAGFlow 本地部署到底有哪些让人无法拒绝的优势,让你更有动力去攻克那些难题。

  • 2025-02-08
  • 阅读1802

万字长文详解DeepSeek-R1模型工作原理

万字长文详解DeepSeek-R1模型工作原理

  • 2025-02-08
  • 阅读271

DeepSeek能做设备的故障诊断吗?

DeepSeek当前版本(v2.3.1)可承担70%-80%的常规设备诊断工作,使MTTR(平均修复时间)降低约40%,但对首次出现的复合型故障仍需人工介入。建议企业用户通过POC测试验证具体场景适配性,典型测试周期为4-6周。

  • 2025-02-08
  • 阅读789

JIM图像深度学习在机械设备故障诊断中的应用

随着工业的发展,越来越多的关键机械设备产生了对有效故障诊断的迫切需求,以确保安全运行。在过去的几十年里,研究人员探索并开发了各种方法。近年来,基于深度学习的故障诊断技术发展迅速,在机械设备故障诊断领域取得了令人满意的结果。然而,很少有综述系统地总结和整理这些特殊的图像深度学习方法。为了填补这一空白,本文重点全面回顾了过去5年来机械设备故障诊断专用图像深度学习的发展。一般来说,基于故障图像深度学习的典型图像故障诊断通常包括数据采集、信号处理、模型构建、特征学习和决策。首先,介绍了信号预处理的方法,并简要比较和分析了几种常见的将信号转换为图像的方法。然后,阐述了深度学习模型的原理和变体。此外,总结了现阶段遇到的困难和挑战。最后但同样重要的是,总结了这项工作的未来发展和潜在趋势,希望这项工作能够促进和激励该领域研究人员的进一步探索。机械设备 图像形成·小样本·深度学习·故障诊断

  • 2025-02-01
  • 阅读212

学深度学习必须知道的五大卷积神经网络!发展历程、网络结构、模型特点统统涵盖!

卷积神经网络(Convolutional Neural Network,简称 CNN)已然成为图像识别、视频分析以及自然语言处理等诸多领域的核心技术手段。在当前的研究与应用场景中,CNN 的重要性愈发凸显。

  • 2025-02-01
  • 阅读189

现代应急管理理论方法及应用分析(95页 PPT)

从狭义上来讲,突发事件是指在一定区域内,突然发生的规模较大,对社会产生广泛负面影响的,对生命和财产构成严重威胁的事件和灾难。 从广义上来说,突发事件是指在组织或者个人原定计划之外或者在其认识范围之外突然发生的,对其利益具有损伤性或潜在危害性的一切事件。

  • 2025-02-14
  • 阅读408
  • 下载0
  • 95页
  • ppt

PID应用及参数整定方法

PID应用及参数整定方法

  • 2025-07-11
  • 阅读590

行业大模型平台建设框架、关键技术及应用实践

我国钢铁工业是国民经济的重要基础产业,是国家经济建设的中流砥柱,是建设现代化强国的重要支撑。钢铁工业历经起步时期、加速时期、高速时期和全面发展时期,目前进入周期性调整阶段,呈现“三高三低”的复杂局面,表现为高产出、高成本与高排放并存,同时遭遇低需求、低价格和低效率的挑战,面临着阶段性供需矛盾加大、行业利润下降等困难。传统的生产管理和调度方法已难以满足当前高效、低碳生产的需求,为钢铁行业的智能化转型带来了新的机遇和挑战。钢铁流程行业亟需通过提高生产质量、降低生产成本、提升生产效率,来应对复杂的生产与管理挑战。

  • 2025-07-15
  • 阅读441
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机器学习与深度学习有着明显的异同点 在数据准备和预处理方面,两者是很相似的。他们都可能对数据进行一些操作:数据清洗、数据标签、归一化、去噪、降维。核心区别:传统机器学习的特征提取主要依赖人工,针对特定简单任务的时候人工提取特征会简单有效,但是并不能通用;深度学习的特征提取并不依靠人工,而是机器自动提取的。这也是为什么都说深度学习的可解释性很差,因为有时候深度学习虽然能有好的表现,但是我们并不知道他的原理是什么。

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2025年是中国人工智能规划中期规划的关键节点,AI场景解决方案从“能用”到“有用”到“好用”在垂2025年中国AI产品在用户规模与产品数量上已具备全球竞争力

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城市低空经济创新发展白皮书

当今世界,低空经济正以前所未有的速度重塑产业格局与城市发展模式。作为融合通用航空、无人机应用、智能网联、先进制造等多领域的新质生产力代表,低空经济不仅承载着缓解城市交通压力、提升公共服务效能、培育经济增长新动能的使命,更成为衡量国家和地区科技创新与产业竞争力的关键指标。中国低空经济市场规模有望在2032年达到2.5万亿规模,其广阔前景吸引全球目光。然而,产业爆发式增长的背后,空域资源释放不足、基础设施系统性瓶颈、技术标准体系滞后、商业模式成熟度低、公众信任度待提升等核心挑战,正深刻制约着低空经济从“试点探索”迈向“全域协同”的规模化发展进程。

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