河北省石津灌区是以农业灌溉为主,兼南水北调输水和水力发电的综 合型灌区,设计灌溉面积200万亩,灌 溉范围包括石家庄、衡水、沧州、邢 台的21个县(市、区),城乡生活工 业供水目标包括25个县(市、区)的 36个水厂,生态补水对象包括衡水湖、 白洋淀、滹沱河、子牙河等,年输供 水总量15亿m3, 受益人口2300万。
为深入贯彻实施公安大数据战略,加快推进大数据智能化应用建设,结合智慧新警务总 体规划,充分利用现有基础资源,采用边设计、边建设、边应用、边改进的螺旋上升迭代方 式, 构建新一代公安信息网相应的安全体系, 支撑大数据平台智能化应用。在安全体系建设 方面,要深化数据驱动安全、纵深防御等安全理念,形成以密码、身份、权限、审计为基础, 覆盖云平台、数据、应用、网络、终端、边界等全方位安全能力, 实现“可知可信、可管可 控、智能防护”的安全目标。
“十三五”期间,全国100%的副省级城市、90%的地级市、50%的县级市,总计超过500个城市明确提出或正在建设智慧城市。2019年4月19日,吉林省推进“数字吉林”建设会议中,景俊海省长指出,去年以来,各地、各部门以“数字政府”建设为先导,推动“数字吉林”建设各项工作深入开展,新产业新业态新模式不断涌 现,数字经济合作交流取得了新进展。
污水厂运行专家智能决策系统,根据特定污水厂的工艺流程定制化建 模,能根据不同的进水、运行条件等 工况设置相应的运行方案,通过仿真 获得污水厂在各种工况下的出水和能 耗状况,能为污水厂的工艺优化、运 行管理提供方案决策,实现出水达标 和节能降耗。
三屯河流域面积7964平方公里,集水面积1934平方公里,全长260公里,年径流量3.56亿立方米。三屯河灌区控制灌溉面积110万亩,有中型水库 两座、中型水闸两座、配水站四个、干渠50.6公里、 支渠135.5公里,山区雨量站13个,闸门远程控制 56孔,水情监测97处,视频监控24处,土壤墒情 监测30处,已形成较为完善的引、调、蓄、节供水 工程体系。 灌区信息化建设结合灌区节水现代化改造,坚持应用至上,同步开展数字孪生先行先试,形成了以灌区一张图为基础,各类业务应用系统为核心,现代化灌区为方向的发展模式。
我国城乡能源系统低碳转型路径,我国城乡能源系统低碳转型路径,我国城乡能源系统低碳转型路径,我国城乡能源系统低碳转型路径
位山灌区地处山东省聊城市,始建于1958年,设计灌溉面积540万亩,占聊城市总耕地面积的65%,保障了聊城市绝大部分农田灌溉、沿线200余万城乡居民生活、工业企业生产和河湖水系生态用水,同时担负引黄入冀(补白洋淀)跨流域调水任务。灌区投入运行以来,累计供水超过610亿立方米,其中跨流域调水121亿立方米,为区域经济社会高质量发展和生态保护作出了重要贡献。
未来智慧化企业-智慧供应链(95页),未来智慧化企业-智慧供应链(95页),未来智慧化企业-智慧供应链(95页)
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本工程建筑为办公生产大楼,由地上32层、地下3层组成;其中1-5层为裙楼、6-32层为塔楼。地下1-3层含停车场、人防、设备用房;地上部分:主楼一层含公共大厅;5为设备转换层,11、22层为避难层,33层设置机房;6-10层、12-21层、23-32层为办公生产用房。
随着能源互联网的发展,能源系统智能化特征越来越突出,能 源开发、生产、传输、存储、消费 全过程的智能化水平快速提升,所 涉及的设备和系统将数以亿计,在 规划和运行过程中将产生海量数据, 且结构复杂、种类繁多、因实时性 要求高而快速增长。这些数据贯穿 着能源互联网各个环节,蕴含着巨 大的价值。
技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累,在推进数字技术不断取得新突破的同时,也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。
本工程为单缆无源系统,将为大楼提供全面无线通信信号覆盖,所设计的室内覆盖系统是为智能化大楼室内移动通讯信号覆盖的需要而提出的
气体继电器是油浸式变压器的重要保护装置,通过收集油中分解气体触发报警信号及产生保护动作,然而难以动态掌握积气容量情况而且需要人工参与后续处理。为此提出了一种基于图像分析的积气体积动态辨识及自动检测方法,自动将气体引入气体传感器系统进行特征气体的成分分析,从而实时监测变压器的运行状态,排查安全隐患,提高可靠性。首先,在气体继电器观测窗安装内窥摄像头获取油位图像,通过图像分析算法检测油面位置;其次,通过BP神经网络建立油位与积气容量的非线性映射关系,从而计算出积气容量。实验结果显示,本方法检测误差率仅为3.61%,且绝大部分测试样本的预测误差都在2%以内,准确度高,能够可靠地实现对于油浸式变压器的的自动保护。
直流线路单极接地短路故障是基于模块化多电平换流器的高压直流输电(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMC-HVDC)系统中最常见的故障类型,分析其故障特性、掌握故障电流水平对于继电保护的设计及相关参数的优化具有重要意义。作为分析基础,首先分析并得出MMC直流侧故障电流表达式,然后重点针对金属回线单侧接地方式的MMC-HVDC系统,分析了直流线路故障后的故障点两侧系统在接地电阻上的耦合作用,根据耦合作用的产生原因及本质提出了等效解耦方法,从而得出一种针对单极接地故障电流的实用计算方法。通过对比所提方法与PSCAD/EMTDC的电磁暂态仿真结果,验证了所提计算方法的正确性。
如同云与机器学习、深度学习等AI小模型一样,当前大模型技术也进入了与业务深度整合的关键时期。64%的中国企业预计其对AI的投资将增长10-30%,各企业正基于具体的业务场景,积极探索大模型技术的实际部署与应用潜力,以促进业务发展。
元数据最常见的定义是“关于数据的数据”。不仅包括技术和业务流程、数据规则和约束,还包括逻辑数据结构与物理数据结构等。它描述了数据本身(如数据库、数据元素、数据模型),数据表示的概念(如业务流程应用系统、软件代码、技术基础设施),数据与概念之间的联系(关系)
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