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  • pdf文档 虚拟电厂规模化发展观察:成功部署的实际经验-Insights into Scaling Virtual Power Plants Real-World Findings for Successful Deployment

    10 积分 | 113 页 | 8.01 MB | 22 天前
    3
  • word文档 智慧农业科技引入DeepSeek大模型微调方案(190页 WORD)

    其次,资源利用效率低下也是一个亟待解决的问题。传统农业 模式下,水资源、化肥和农药的使用往往缺乏科学管理,导致资源 浪费和环境污染。例如,全球约 70%的淡水用于农业灌溉,但由于 灌溉技术落后,实际有效利用率不足 50%。这不仅加剧了水资源的 稀缺,还引发了土壤退化和水体污染问题。 此外,劳动力短缺和人口老龄化也对农业发展构成了挑战。随 着城市化进程的加速,农村劳动力大量流失,农业生产面临劳动力 供应链优化:优化后的供应链效率提高了 30%,农产品损耗 减少了 15%。  农业机器人:智能农业机器人的作业效率提高了 40%,作业 精度达到 98%。 综上所述,大模型技术在现代农业中的应用具有广阔的前景和 实际价值。通过引入大模型技术,不仅可以提高农业生产的效率和 质量,还可以降低生产成本,保护生态环境,从而推动农业的可持 续发展。 1.2.2 大模型在农业中的应用场景 随着农业数字化转型的深入推进,DeepSeek 环境的负面影响,促进生态平衡。 3. 经济效益提高:通过优化资源配置,预计农民收入将增加 10%-15%,同时减少资源浪费带来的经济损失。 在实施过程中,还将建立资源使用的监测与反馈机制,定期评 估优化效果,并根据实际情况调整策略,以确保资源配置优化的长 期可持续性。 1.3.3 降低生产成本 在农业科技领域,引入并微调 DeepSeek 大模型的核心目标之 一是通过优化生产流程和资源配置,显著降低农业生产成本。首
    0 积分 | 196 页 | 594.27 KB | 2 月前
    3
  • word文档 人力资源管理引入基于DeepSeek AI大模型筛选简历可行性研究(120页 WORD)

    黑箱操作 带来的信任危机;如何结合企业文化与需求,定制 化的训练模型;以及如何与现有的人力资源管理系统无缝对接,确 保流程的顺畅性。这些问题需要在引入 DeepSeek 时统筹考虑,以 确保其在实际应用中的可行性与有效性。 1.1 背景介绍 在当今快速发展的商业环境中,企业面临着日益增长的招聘需 求和复杂多变的市场环境。随着技术的进步,特别是人工智能和机 器学习技术的迅速发展,人力资源部门正逐步引入自动化工具以提 性,通过分析其技术背景、实际应用案例以及潜在优势,为人力资 源部门提供一套切实可行的解决方案。 具体而言,本研究的目的包括以下几个方面:首先,深入分析 DeepSeek 技术的核心原理及其在文本处理和数据挖掘方面的应用 能力,明确其在简历筛选中的适用性;其次,通过实际案例分析, 验证 DeepSeek 技术在提高筛选准确性、减少人工干预以及缩短招 聘周期中的实际效果;再次,评估 DeepSeek DeepSeek 技术在不同行业和岗 位中的适应性,结合具体需求提出定制化解决方案;最后,探讨引 入 DeepSeek 技术可能面临的技术挑战、数据隐私问题以及相应的 应对策略,确保其在实际操作中的可行性和合规性。 为更加直观地展示研究的可行性和效果,本研究将通过以下数 据对比传统人工筛选与 DeepSeek 自动化筛选的差异:  筛选效率:传统人工筛选每份简历平均耗时约为 3-5 分钟,而
    20 积分 | 125 页 | 353.00 KB | 1 月前
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  • word文档 智能客服知识运营白皮书

    【公开】 概述 阿里云智能客服知识运营白皮书的撰写,是在阿里云智能客服团队的统一安排下,协调 包括算法工程师、开发工程师、产品设计师、AIT 人工智能训练师人员等多角色,将技术理 论 基础和实际实践经验进行结合,形成业内首部智能客服知识运营白皮书。 白皮书以阿里云 智 能客服系统为应用标的,面向智能客服中的知识定义、知识应用、知识梳理方法三大环 节进 行描述和说明,希望为智 上例中,整体结构流程是固定的,但是在信息交互过程中,各项信息的先后顺序可以是 灵活的,如上述的个人信息收集;另外,过程中会有分支条件产生,会根据当时的条件选择 后续执行哪些程序。 除了上述比较直观的程序性知识外,在实际的业务中,还有另一类常见的现象可以归到 程序性知识中——意图澄清现象,即用户表达的句子中,仅包含了查询结果所需的部分信 息,无法直接得到准确结果,用户甚至没有意识到还需要更多信息。这种情况下,需要启动 架和定义,在智能客服的实 际应用过程中,知识依赖于 AI 引擎而存在,不同的引擎在不同的场景下适用于不同的知 识, 实际业务中的流程式知识、 FAQ 式知识、结构化知识/ 非结构化知识等,均需要通过 AI 引擎 实现最终的业务价值,本篇章将结合实际知识形态和应用情况,分析 AI 引擎的核心能 力。 2.1 FAQ 问答引擎 FAQ 问答引擎是对话机器人重要的问答引擎,基于阿里巴巴达摩院领先的
    10 积分 | 27 页 | 605.73 KB | 1 月前
    3
  • ppt文档 电力现货实战型交易策略(101页 PPT)

    因此交易之后无法立刻交割 一般现货市场 一手交钱, 一手交货,实物交割 电力现货市场与一般现货市场的区别 现货市场 日前市场: 12:00 前交易第二天的电力 日内市场:交易当天的电力,实际交割前 1-2 小时关闸 辅助服务市场: 出现发用电量不平衡时,向市场主体购买调频和容量备用服务 实时市场:申报以 5 分钟为频率的负荷曲线和价格,交割前 1 小时关闸,中标结果为需要执行的发电计划 机组组合 机组组合 辅助服务量价 日前市场出清优化的目标和约束边界 是 满 足 约 束 否 SCUC SCED 购电侧实际申报的负荷 结束 ( 发电侧 ) 统调水火核发电 + 统调新能源 + 点对网外来电 + 跨省外 来电 ( 等于 ) ( 用电侧 ) 省内计划负荷 + 省内市场负荷 + 跨省外送电 + 网损 优化目标:全网购电成本最低 ---------------- 约束边界 … --------------- 实时市场出清优化的目标和约束边界 是 满 足 约 束 否 滚动机组 组合 购电侧实际申报的负荷 滚 动 运 行 结束 交易地点 发电侧:所在节点 用电侧:负荷中心 发电侧:所在节点 用电侧:统一结算点 发电侧:所在节点 用电侧:统一结算点 发电侧:所在节点 用电侧:统一结算点
    20 积分 | 101 页 | 13.85 MB | 1 月前
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  • ppt文档 集团公司供应链管理S&OP计划管理流程规划(222页 PPT)

    获取每个 SKU 的供 应约束 定义约束模型 供应约束 主计划员 3.1.1.4 SNP 确认产线产能和优 先级 产线产能应根据系统连接到工作日历。如果需调整,生 产应根据可行性进行变更 根据实际的时间对产线进行优先排序,高优先级应先进 行分配 确认的产线产 能 主计划员 3.1.1.5 ERP 的数据 准备数据集 整合以上的一系列主计划集,包括动态数据和主数据 确认主计划的 数据集 主计划员 供应和需求计划间的联系,包括移动时间和移动方式等 • 运输路线提前期包括两周类别:从工厂到 CDC 或 CDC 到 RDC 的移动时间,销售管理的提前期 上海 北京 成都 广州 累积 装运实际结果 第一优先级 第二优先级 • 运输路线优先级应基于过去 3 个月的装运结果确定 定义运输路线提前期 80% 15% 5% 计算平均值和标准差 计算过去 3 个月平均装运结 果 运输路线 工厂计划 ( 每日 ) • MPS: 主生产计划 • MRP: 物料需求计划 FP* 交货请求 • 自动下单承诺周总数 • 交货请求数量是实际每日 交货数量 无约束 每日交货请求 采购预测 对于 JIT 供应商, PO 意味着承诺整周的数量,然而实际交货数量由每日排产的交货请求决定。 三级流程 : 3.2.1 验证主数据 1) 流程概览 目标 • 确保 MRP 运行所需数据的可用性
    10 积分 | 222 页 | 2.59 MB | 1 月前
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  • word文档 餐饮服务基于DeepSeek AI大模型应用方案(159页 WORD)

    方案的意义不仅体现在技术层面,更在于其实际应用带来的经 济效益和社会价值。对于餐饮企业而言,智能化服务能够显著降低 人力成本,提高运营效率;对于客户而言,个性化服务和高效的点 餐体验将极大地提升用餐满意度。同时,通过数据驱动的决策支 持,餐饮企业能够更好地把握市场趋势,制定科学的发展战略。 为了实现这些目标,方案将分阶段实施,具体步骤如下: 1. 需求分析与系统设计:深入调研餐饮企业的实际需求,设计符 合行业特点的智能服务系统。 用户培训与支持:为餐饮企业员工提供系统使用培训,确保技 术的顺利应用。 5. 持续改进与维护:根据实际应用反馈,不断优化系统功能,提 供长期技术支持。 通过以上步骤,本方案将逐步实现餐饮服务的全面智能化,为 行业发展注入新的动力。 2. DeepSeek 大模型在餐饮服务中的潜在应用 在餐饮服务中,DeepSeek 大模型的应用潜力广泛且实际,能 够显著提升运营效率、优化客户体验并降低成本。首 先,DeepSeek 含有猪肉的菜品,并确保菜单符合当地的饮食习惯。 5. 持续优化与更新:通过收集用户反馈和使用数据,系统可以不 断优化多语言支持的准确性和用户体验。DeepSeek 大模型具 备自学习能力,能够根据实际使用情况调整翻译和识别策略, 确保系统始终提供最佳的多语言服务。 多语言支持功能的应用场景包括:国际连锁餐厅、旅游景点的 餐厅、机场和火车站的餐饮服务等。通过引入 DeepSeek 大模型,
    10 积分 | 169 页 | 451.98 KB | 22 天前
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  • word文档 建筑行业建筑设计接入DeepSeek AI大模型应用设计方案(228页 WORD)

    : 1. 如何将 DeepSeek 大模型与现有的建筑设计软件无缝集成, 确保数据的高效流转和协同工作。 2. 如何构建高质量的建筑设计数据集,为大模型训练提供充分的 支持。 3. 如何在实际项目中验证大模型的应用效果,并持续优化模型性 能。 通过本项目的实施,我们期望为建筑行业提供一套切实可行的 智能化设计解决方案,推动建筑设计向更高效、更智能的方向发 展,同时为建筑行业的数字化转型注入新的动力。 然而,当前建筑设计行业在技术应用方面仍存在一定滞后性。 许多设计团队对新兴技术的接受度较低,缺乏相关的技术储备和培 训。根据一项针对建筑设计公司的调查,仅约 25%的公司已经尝试 将 AI 技术应用于实际项目中,而大多数公司仍处于观望状态。这 种技术应用的滞后性不仅影响了设计效率,也限制了建筑项目在节 能、环保等方面的表现。 综上所述,建筑设计行业正处于转型升级的关键时期,亟需通 过引入先进 参数量从最初的几亿迅速增长到数百亿甚至上万亿,例如 OpenAI 的 GPT 系列和谷歌的 PaLM 模型。然而,参数量并非唯一的关键 因素,模型的架构设计、训练效率和推理性能也在不断优化,推动 了技术的实际落地应用。 在建筑设计领域,大模型技术的应用潜力巨大。首先,通过融 合多模态数据(如文本、图像和三维模型),大模型可以辅助设计 方案的生成与优化,提升设计师的工作效率。其次,基于强化学习 和
    10 积分 | 239 页 | 624.33 KB | 1 月前
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  • word文档 智慧工业园区数字政府领域大模型底座设计方案(140页 WORD)

    的系统性与可操作性。 首先,文档从“引言”部分展开,重点介绍项目背景、目标意义 及文档结构,为后续内容的阐述奠定基础。第二部分“需求分 析”详 细梳理工业园区数字政府的业务需求与技术需求,确保底座设计紧 密贴合实际应用场景。第三部分“技术架构设计”提出底座的整体技 术框架,涵盖基础设施层、数据层、算法层及应用层的设计与集成 方式。 在第四部分“数据治理与安全”中,文档重点讨论数据采集、存 储、处理与共 为支撑上述架构,基础设施层提供高性能计算资源、网络资源 和存储资源,确保系统的稳定性和扩展性。同时,运维管理平台通 过自动化运维和智能监控,降低系统维护成本,提升运营效率。 总体而言,该架构设计充分考虑了工业园区的实际需求和技术 特点,通过分层设计和模块化实现,为数字政府领域的智能化应用 提供了可靠的技术支撑。 2.2 数据处理层 在工业园区数字政府领域的大模型底座架构中,数据处理层是 整个系统的核心, 表现。具体步骤包括加载预训练权重、冻结部分网络层、调整输出 层以适应新任务需求,再进行精细化训练。这一策略不仅能显著减 少训练时间和资源消耗,还能提高模型在小样本数据上的表现。 最后,通过模型评估和性能调优,确保模型在实际应用中的效 果。评估指标包括准确率、召回率、F1 分数等,调优过程通过超参 数搜索和模型结构调整实现。采用贝叶斯优化或网格搜索方法,系 统性地探索最优超参数组合。调优过程中,重点关注模型的鲁棒性
    0 积分 | 141 页 | 518.85 KB | 1 月前
    3
  • word文档 数字政府智慧政务AI法制员大模型设计方案(213页 WORD)

    于 不同层级的政务工作人员和公众用户进行高效的交互。 3. 技术可实施性:评估和选择合适的技术框架和大模型,提供可 行的技术路线图,确保系统性能达到预期。 4. 持续优化:建立反馈机制,根据实际应用情况不断迭代与优化 模型,提升服务质量与响应速度。 通过以上策略的落实,政务 AI 法制员大模型的建设将在改善 政务效率、提升服务质量的同时,为法律服务与政务透明化的发展 开辟新的路径。 30%以上,法定时限内的文书处理率将达到 90%以 上。这些改进不仅提高了法制工作的效率,也为政务服务的规范性 和透明度提供了有力保障。 在实施过程中,需结合政务系统的具体需求进行模型的定制与 优化,以确保其在实际使用中的有效性和便捷性。通过系统的反馈 与迭代,不断提升模型的智能水平,使其真正成为政务法制工作的 得力助手。 1.2.2 加强法律知识的普及 在政务 AI 法制员大模型的设计中,加强法律知识的普及将是 法制员大模型作为一种高级的法律服务工 具,不仅能够提升政务办理的智能化水平,更能有效降低行政成 本,提高法律服务的可及性和便捷性。在实施过程中,应积极收集 反馈,以持续优化模型的功能与服务体验,确保其在实际应用中的 高效性与准确性。 2.1.1 大模型的基本概念 在当今迅速发展的信息技术背景下,大模型作为一种先进的人 工智能技术,正在逐渐引起各个领域的关注与应用。大模型通常指 的是具有数亿甚
    10 积分 | 224 页 | 1.34 MB | 1 月前
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