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誰牽住了科技創(chuàng)新的牛鼻子,誰就能占領(lǐng)先機(jī)、贏得優(yōu)勢

mK5P_AItists ? 來源:陳年麗 ? 2019-07-22 14:20 ? 次閱讀
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科技創(chuàng)新是一個國家提高綜合國力的關(guān)鍵支撐,是社會生產(chǎn)方式和生活方式變革進(jìn)步的強(qiáng)大引領(lǐng),誰牽住了科技創(chuàng)新的牛鼻子,誰走好了科技創(chuàng)新這步先手棋,誰就能占領(lǐng)先機(jī)、贏得優(yōu)勢。

7月1日至3日,2019年夏季達(dá)沃斯論壇在中國大連舉行,主題是“領(lǐng)導(dǎo)力4.0:第四次工業(yè)革命時代的成功之道”。科技創(chuàng)新,是該論壇最為重要的議題之一。引領(lǐng)時代、前瞻未來的科技領(lǐng)域,是觀察世界各國創(chuàng)新能力的重要窗口。目前,在材料及制造工藝、核心算法、芯片技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)、新能源技術(shù)、地球探測、軟件系統(tǒng)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域,全球處于領(lǐng)軍位置的科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、大學(xué)科研院所、科技企業(yè)及其研究機(jī)構(gòu)等“領(lǐng)跑天團(tuán)”正爭先恐后、奮力前行。

《環(huán)球》雜志編輯部對這些關(guān)鍵科技領(lǐng)域的世界前沿水平進(jìn)行梳理和介紹,旨在為中國實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新強(qiáng)國夢提供一個可以參考的全球背景。

自2006年人工智能走出實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段以來,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的不懈推動下,人工智能開始以前所未有的速度滲透進(jìn)各個行業(yè),并成為深刻改變?nèi)祟惿a(chǎn)生活方式的革命性力量。

2017年5月27日,中國棋手柯潔(左)在與“阿爾法圍棋”的第三場對局中思考自2006年人工智能走出實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段以來,人工智能界在算法理論、基礎(chǔ)與平臺、應(yīng)用技術(shù)、終端產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用以及未來探索領(lǐng)域涌現(xiàn)出了諸多領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì),引領(lǐng)著人工智能的發(fā)展方向。

在此期間,人工智能界在算法理論、基礎(chǔ)與平臺、應(yīng)用技術(shù)、終端產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用以及未來探索領(lǐng)域涌現(xiàn)出了諸多領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì),引領(lǐng)著人工智能的發(fā)展方向。

算法理論

當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的算法當(dāng)屬于深度學(xué)習(xí)算法了。美國神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)之父杰弗里·欣頓(Geoffrey Hinton)在2006年提出的深度學(xué)習(xí)算法,通過構(gòu)建多隱層模型和海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)來學(xué)習(xí)更有用的特征,最終提升了分析和預(yù)測的準(zhǔn)確性。

也正是深度學(xué)習(xí)算法與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的共同作用,才使得人工智能華麗蛻變,開啟了產(chǎn)業(yè)化的大門,成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。而為深度學(xué)習(xí)的產(chǎn)生與發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)的深度學(xué)習(xí)三駕馬車——欣頓、加拿大蒙特利爾大學(xué)教授約舒亞·本希奧(Yoshua Bengio)、紐約大學(xué)教授揚(yáng)·萊坎(Yann Lecun)也深受企業(yè)界青睞,目前他們分別受雇于美國的頂級公司谷歌、微軟和臉書,并成為2018年的圖靈獎獲得者。

為進(jìn)一步提高深度學(xué)習(xí)的效率和準(zhǔn)確率,學(xué)術(shù)界一直在探索對深度學(xué)習(xí)算法的深化和改善研究。這一方面取得最大成績的當(dāng)屬谷歌旗下的Deepmind公司,其AlphaGo由于采用深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法而一路戰(zhàn)勝李世石、柯潔等一系列人類圍棋冠軍而聞名天下,后來推出的新版本AlphaZero甚至又戰(zhàn)勝了AlphaGo。

在信息非對稱的博弈中,卡耐基梅隆大學(xué)開發(fā)的人工智能Libratus在與4名人類頂尖得州撲克選手之間的“人機(jī)大戰(zhàn)”中也取得了壓倒性勝利。此外,比較知名的算法還有谷歌大腦研究科學(xué)家Ian Goodfellow提出的對抗式生成網(wǎng)絡(luò)、南京大學(xué)周志華教授提出的深度森林、新加坡南洋理工大學(xué)黃廣斌教授提出的超限學(xué)習(xí)機(jī)等。

《環(huán)球》雜志第13期“全球科技領(lǐng)跑天團(tuán)”文章目錄

但是,隨著深度學(xué)習(xí)應(yīng)用逐步深入,其不可解釋性與黑箱問題等也在近兩年逐步暴露出來。因此,一些傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法重新受到重視,如1988年美國計(jì)算機(jī)科學(xué)家猶大·伯爾(Judea Pearl)提出的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、2012年谷歌提出的知識圖譜等。另外,還有一些新型算法,包括欣頓提出的膠囊網(wǎng)絡(luò)、谷歌大腦與Deepmind提出的圖網(wǎng)絡(luò)等。

基礎(chǔ)與平臺領(lǐng)域

在通用芯片設(shè)計(jì)方面,美國英偉達(dá)(NVIDIA)的Tesla等系列GPU、谷歌的TPU以及英特爾Intel)的NNP等產(chǎn)品都屬于國際領(lǐng)先的云端芯片;三星、蘋果、高通等終端廠商也都有相應(yīng)的終端芯片產(chǎn)品;中國的寒武紀(jì)在深度學(xué)習(xí)芯片設(shè)計(jì)方面也已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

在專用芯片設(shè)計(jì)方面,特斯拉2019年4月發(fā)布了自主研發(fā)的自動駕駛專用芯片以及CPU、GPU、ISP等一系列芯片,其完全自動駕駛計(jì)算機(jī)可以達(dá)到144TOPS的算力,但功耗僅為72W,并已搭載在目前新生產(chǎn)的特斯拉旗下車型中。總部位于北京的地平線機(jī)器人2017年底發(fā)布了面向智能駕駛的Journey 1.0和面向攝像頭的Sunrize1.0處理器。

2019年4月23日,特斯拉推出了自主研發(fā)設(shè)計(jì)的自動駕駛芯片——Tesla FSD

半導(dǎo)體加工設(shè)備方面,超高精密儀器、數(shù)控機(jī)床、***等基本上被美國、日本、荷蘭等壟斷,包括美國的應(yīng)用材料公司、日本的日立、荷蘭的阿斯麥(ASML)等。

在芯片生產(chǎn)方面,目前來自中國***的臺積電處于世界領(lǐng)先水平,它將于2020年開始5nm制程的量產(chǎn),而且3nm制程的環(huán)境影響評價已獲通過,2nm制程計(jì)劃已經(jīng)制訂。

深度學(xué)習(xí)模型需要基于大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練才能獲得較好的參數(shù),因此國際上一些大型科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)非常重視數(shù)據(jù)集的建設(shè)。數(shù)據(jù)集建設(shè)的先驅(qū)當(dāng)屬于美國斯坦福大學(xué)的華裔科學(xué)家李飛飛,她于2009年成功創(chuàng)建ImageNet數(shù)據(jù)集,并通過舉辦比賽等方式極大地促進(jìn)了圖像識別算法的進(jìn)步,使其分類精度達(dá)到了95%以上。

目前,比較知名的數(shù)據(jù)集包括美國國家標(biāo)準(zhǔn)研究院的Mugshot、谷歌的SVHN、微軟的MS COCO等圖像基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集、斯坦福大學(xué)的SQuAD、卡耐基梅隆大學(xué)的Q/A Dataset、Salesforce的WikiText等自然語言數(shù)據(jù)集以及2000 HUB5 English、CHiME、TED-LIUM等語音數(shù)據(jù)集。另外,澳大利亞的數(shù)據(jù)集Kaggle橫跨多個領(lǐng)域,具有較強(qiáng)的綜合性,其影響力也正在逐年增強(qiáng)。

由于深度學(xué)習(xí)對算力有較高的需求,因此相繼出現(xiàn)了一些專門的計(jì)算框架和平臺,著名的框架包括谷歌的TensorFlow、加州大學(xué)伯克利分校的Caffe、微軟的CNTK、臉書的Torch、亞馬遜的MXNet等。其中,谷歌的TensorFlow能夠支持異構(gòu)設(shè)備的分布式計(jì)算,其平臺API能力已經(jīng)覆蓋了CNN、RNN、LSTM等當(dāng)前最流行的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

中國的百度公司也于2016年宣布了開源PaddlePaddle深度學(xué)習(xí)平臺,并于2019年4月發(fā)布了10余項(xiàng)新特性及服務(wù),覆蓋深度學(xué)習(xí)開發(fā)、訓(xùn)練、預(yù)測環(huán)節(jié)。

開發(fā)語言和工具涉及腳本語言、開發(fā)平臺以及芯片設(shè)計(jì)工具等。

由荷蘭的吉多·范羅蘇姆(Guido van Rossum)于1990年代初開發(fā)出來的腳本語言Python語言已經(jīng)成為廣受歡迎、用途廣泛的AI開發(fā)語言。微軟在其Build 2019開發(fā)者會議上宣布在Visual Studio 2019中默認(rèn)包含IntelliCode。谷歌于2018年發(fā)布了AutoML,大大降低了人工智能開發(fā)者的門檻,目前已經(jīng)能夠支持圖像、翻譯、視頻和自然語言處理等多個領(lǐng)域。

2019年4月11日,谷歌云推出端到端的人工智能平臺

谷歌還推出一個名為AI Platform的人工智能訓(xùn)練平臺,為人工智能研究人員的團(tuán)隊(duì)測試、培訓(xùn)以及部署模型提供了一個共享型端到端環(huán)境。

在智能化芯片設(shè)計(jì)工具方面,由于高集成度、高速度、高性能、高功效等要求,電子設(shè)計(jì)自動化(EDA)已經(jīng)成為必不可少的工具。自1978年Calma公司發(fā)布GDS-II以來,EDA市場經(jīng)過激烈的競爭,目前已經(jīng)形成了Cadence、Synopsys、Mentor Graphics三足鼎立的局面。

應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域

語音識別與自然語言處理領(lǐng)域的先驅(qū)當(dāng)屬于IBM,其ViaVoice早在1970年就已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。但語音識別能夠開啟產(chǎn)業(yè)化大門還要?dú)w功于本希奧開創(chuàng)了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)做語音識別的先河。

此后,IBM Watson在2011年贏得了《Jeopardy!》答題秀,Nuance公司的語音識別技術(shù)也成為了蘋果公司Siri產(chǎn)品的核心。谷歌在2018年10月推出的BERT模型,在機(jī)器閱讀理解頂級水平測試SQuAD1.1中取得了驚人的成績,全部兩個衡量指標(biāo)全面超越人類,并且還在11種不同的NLP測試中創(chuàng)出最佳成績。

中國在語音識別與自然語言處理領(lǐng)域也取得了較好的成績,科大訊飛在國際權(quán)威大賽中繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊位置。

2018年1月,科大訊飛在業(yè)界權(quán)威的斯坦福SQuAD評測中第三次獲得世界第一名,其融合式層疊注意力系統(tǒng)也是全球首個模糊準(zhǔn)確率超過89%的系統(tǒng)。隨后,在第十二屆國際語義評測比賽(SemEval2018)中,哈工大訊飛聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室獲得了機(jī)器閱讀理解評測任務(wù)第一名。

另外,科大訊飛還獲得了首個美國CES展“2017年度優(yōu)秀人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者”獎,在第五屆國際多通道語音分離和識別大賽(CHiME-5)中再次包攬了大賽中單麥克風(fēng)陣列任務(wù)、分布式麥克風(fēng)陣列任務(wù)和兩種麥克風(fēng)陣列對應(yīng)的兩個端到端的語音識別任務(wù)等全部四個項(xiàng)目的冠軍。

此外,搜狗公司在智能語音方面的成長速度也很驚人。在國際口語機(jī)器翻譯評測比賽IWSLT2018評測比賽中,搜狗與訊飛分別奪得了baseline模型和端到端模型的冠軍。

近些年來,影響較大的學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人物基本上都是來自于圖像識別領(lǐng)域。欣頓由于其深度學(xué)習(xí)算法在當(dāng)屆ImageNet競賽中取得壓倒性勝利,而使得人工智能進(jìn)入到深度學(xué)習(xí)時代;萊坎提出的以LeNet為代表的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到各種不同的圖像識別任務(wù)時都取得了不錯效果;吳恩達(dá)供職于谷歌時負(fù)責(zé)的項(xiàng)目借助模擬神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)“DistBelief”,在沒有人幫助的情況下使機(jī)器自己讀懂了貓的概念。

中國企業(yè)在圖像與視頻識別領(lǐng)域也取得了令人矚目的成績。

何凱明、孫劍等提出的ResNet模型在ImageNet 2015競賽中以96.43%的準(zhǔn)確率首次全面超過人眼94.9%的準(zhǔn)確率;??低?/u>在ImageNet 2016競賽中獲得了多項(xiàng)第一名。

依圖科技、商湯科技、中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院在美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)局(NIST)的人臉識別競賽FRVT2018中包攬了前五名,依圖科技成績甚至達(dá)到了千萬分之一誤報(bào)率下的識別準(zhǔn)確率超過99%。

2019年5月15日上午,在商湯科技舉行的2019人工智能峰會上,商湯一口氣推出了11款看得見摸得著的人工智能產(chǎn)品,涵蓋了醫(yī)療、城市、零售、教育、娛樂五個領(lǐng)域

大華股份2018年在2D車輛目標(biāo)監(jiān)測、MOT跟蹤、行人重識別等國際競賽中分別取得了第一名的成績。

騰訊2018年在WIDERFACE和FDDB兩個權(quán)威的人臉檢測數(shù)據(jù)集上均取得了第一并刷新了世界紀(jì)錄,騰訊優(yōu)圖還可在150毫秒內(nèi)完成對色情圖片的識別,精度達(dá)到千分之一錯誤率。

另外,百度于2016年推出了體育解說機(jī)器人,在奧運(yùn)期間為用戶直播熱門籃球賽事,不僅能在直播過程中與用戶互動回答問題,而且還特別設(shè)定了“全程賽事解說”和“球星重點(diǎn)解說”兩種模式。

搜狗在唇語識別領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異,在非特定人開放口語測試集上可以達(dá)到60%以上的準(zhǔn)確率,在車載、智能家居等垂直場景命令集上甚至可以達(dá)到90%的準(zhǔn)確率。

終端設(shè)備領(lǐng)域

工業(yè)機(jī)器人方面,日本的發(fā)那科和安川、瑞士的ABB、德國的庫卡被稱為“四大家族”,它們占據(jù)了全球?qū)⒔?0%的市場份額,在中國市場份額更是達(dá)到70%以上。

在人形機(jī)器人方面,最引人注目的機(jī)器人當(dāng)屬谷歌旗下的波士頓動力公司研發(fā)的阿特拉斯(Atlas)機(jī)器人,其閃轉(zhuǎn)騰挪、跳躍能力令人稱奇。日本本田研發(fā)的阿西莫(ASIMO)機(jī)器人不僅能夠主動閃避迎面而來的人,還能上下樓梯,甚至完美地完成用紙杯倒水等任務(wù)。俄羅斯致力于打造太空戰(zhàn)士,其軍方機(jī)器人Fedor不僅可以準(zhǔn)確執(zhí)行人類口頭指令,還可以完成匍匐前進(jìn)、開車、射擊等任務(wù)。

在手術(shù)機(jī)器人方面,由美國直覺外科公司(Intuitive Surgical)、IBM、麻省理工學(xué)院和Heartport公司聯(lián)合研發(fā)的達(dá)芬奇機(jī)器人在外科手術(shù)領(lǐng)域具有絕對的壟斷地位,自問世以來20多年一直處于行業(yè)第一的位置,保持70%的毛利潤率和30%的凈利潤率。

微型機(jī)器人方面,慕尼黑工業(yè)大學(xué)的Simmel團(tuán)隊(duì)2018年使用DNA分子組裝出一個可以遠(yuǎn)程控制的納米機(jī)器臂,并用它成功推動了一個納米金微粒。哈工大謝暉教授團(tuán)隊(duì)2019年3月研制出可重構(gòu)磁性微機(jī)器人群,磁性游動機(jī)器人長3微米,直徑2微米,為實(shí)現(xiàn)毛細(xì)血管內(nèi)手術(shù)帶來了可能。

在無人系統(tǒng)方面,中國大疆無人機(jī)目前已經(jīng)占據(jù)了全球70%以上的市場份額,而特斯拉、谷歌、百度等均在無人車領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展,相繼在一些國家和區(qū)域獲得了路測牌照。

未來探索:腦機(jī)接口控制與類腦智能領(lǐng)域

自1980年代約翰·霍普金斯大學(xué)的科研人員Apostolos Georgopuolos找到獼猴的上肢運(yùn)動方向和運(yùn)動皮層中單個神經(jīng)元放電模式的關(guān)系以來,腦機(jī)接口取得了較大進(jìn)展。

早期的腦機(jī)接口基本上都是侵入式的。2005年,美國電子活動神經(jīng)技術(shù)系統(tǒng)公司(Cyberkinetics)獲得美國生物制品評價和研究中心(FDA)批準(zhǔn),進(jìn)行了第一期的運(yùn)動皮層腦機(jī)接口臨床試驗(yàn),使得四肢癱瘓的病人能夠利用一個96個電極的植入物通過運(yùn)動意圖來完成機(jī)械臂控制、電腦光標(biāo)控制等任務(wù)。

2016年9月,浙江大學(xué)吳朝暉課題組通過一種結(jié)合了大鼠和增強(qiáng)學(xué)習(xí)算法計(jì)算機(jī)的混合腦機(jī)系統(tǒng),使得被“增強(qiáng)”后的大鼠在學(xué)習(xí)走迷宮任務(wù)中即使是在視覺和觸覺感知受阻的情況下也能順利走出迷宮。

由于侵入式腦機(jī)接口容易給植入者帶來痛苦和傷害,近年來非侵入式的神經(jīng)成像術(shù)開始受到研究者的青睞。

2004年創(chuàng)辦于硅谷的神念科技已經(jīng)將利用腦電波實(shí)現(xiàn)的腦機(jī)接口應(yīng)用于腦立方等產(chǎn)品中。

2017年,創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)軍人物埃隆·馬斯克(Elon Musk)等投資創(chuàng)立面向神經(jīng)假體應(yīng)用和未來人機(jī)通信的腦機(jī)接口公司“神經(jīng)連接”(Neuralink)。

本周二,馬斯克發(fā)布腦機(jī)接口系統(tǒng),最快明年實(shí)施人體實(shí)驗(yàn)。在剛結(jié)束的發(fā)布會上,馬斯克甚至難以抑制自己的興奮之情,一度笑場。

Neuralink公司描述了一種“像縫紉機(jī)一樣”的機(jī)器人,這個機(jī)器人可以將超纖細(xì)的線植入大腦深處。

中科院半導(dǎo)體所及其合作團(tuán)隊(duì)利用任務(wù)相關(guān)成分分析算法,將穩(wěn)態(tài)視覺誘發(fā)電位腦機(jī)接口的通訊速率提升到5.4 bit/s(最優(yōu)結(jié)果達(dá)到6.3 bit/s),成為目前已有報(bào)道的最快頭皮腦電腦機(jī)接口系統(tǒng)。

2018年11月,美國華盛頓大學(xué)和卡耐基梅隆大學(xué)的研究學(xué)者首次成功建立了多人腦對腦接口合作系統(tǒng),使3名受試者在互不對話情況下的意念分享平均準(zhǔn)確率高達(dá)81.25%。

由于現(xiàn)有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)受到內(nèi)存墻等相關(guān)方面的制約,難以達(dá)到較高的計(jì)算效率,近些年來國內(nèi)外一些科學(xué)家開始進(jìn)行顛覆馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu)(數(shù)學(xué)家馮·諾依曼提出了計(jì)算機(jī)制造的三個基本原則,即采用二進(jìn)制邏輯、程序存儲執(zhí)行以及計(jì)算機(jī)由五個部分組成,這套理論被稱為馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu))的類腦智能算法與技術(shù)的探索。

現(xiàn)在,隨機(jī)興奮神經(jīng)元、擴(kuò)散型憶阻器等已經(jīng)在IBM、馬薩諸塞州阿姆赫斯特大學(xué)、清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)研制成功,IBM已經(jīng)研制成功TrueNorth芯片,清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)也成功研制出了基于憶阻器的PUF芯片。

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原文標(biāo)題:《環(huán)球》雜志 :《人工智能的“大腦”》

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學(xué)家】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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    更快地將創(chuàng)新設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品,從而在激烈的市場競爭中贏得先機(jī)。 伏達(dá)半導(dǎo)體,作為國內(nèi)無線充電芯片領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè),其產(chǎn)品在車載與高端消費(fèi)電子市場持續(xù)斬獲行業(yè)高度認(rèn)可,穩(wěn)居領(lǐng)先地位
    的頭像 發(fā)表于 01-28 18:04 ?145次閱讀
    攜手伏達(dá)半導(dǎo)體:RedPKG解決方案助力封裝自主,加速產(chǎn)品<b class='flag-5'>創(chuàng)新</b>

    芯源的CRC硬件計(jì)算用過嗎?MCU的CRC你們喜歡用硬件的還是軟件的?。?/a>

    芯源的CRC硬件計(jì)算用過嗎?MCU的CRC你們喜歡用硬件的還是軟件的???
    發(fā)表于 12-01 08:25

    PLC vs 嵌入式:才是工業(yè)場景的“最優(yōu)解”?

    PLC和嵌入式作為工業(yè)控制領(lǐng)域的常用方案,應(yīng)該如何選擇?才是工業(yè)場景的“最優(yōu)解”?前言清晨7點(diǎn)的智能車間里,流水線的機(jī)械臂正以0.1毫米的精度抓取發(fā)動機(jī)零部件,傳感器實(shí)時反饋的溫度、壓力數(shù)據(jù)在
    的頭像 發(fā)表于 11-18 11:46 ?658次閱讀
    PLC vs 嵌入式:<b class='flag-5'>誰</b>才是工業(yè)場景的“最優(yōu)解”?

    VLA和世界模型,才是自動駕駛的最優(yōu)解?

    Model)路線,這兩種路徑都為自動駕駛快速落地提供了可能,那才是最優(yōu)解? 什么是VLA模型? VLA模型,即視覺—語言—行動模型,是將視覺感知、語言理解和動作生成串聯(lián)起來的一套方法。它先是通過視覺編碼器,將攝像頭看到的畫面轉(zhuǎn)換成語
    的頭像 發(fā)表于 11-05 08:55 ?777次閱讀
    VLA和世界模型,<b class='flag-5'>誰</b>才是自動駕駛的最優(yōu)解?

    虹科案例 | 當(dāng)博世力士樂需要一顆“硬核心臟”,他們選擇了

    與控制技術(shù)巨頭博世力士樂(BoschRexroth)決定為其非公路車輛打造下一代智能互聯(lián)平臺BODASConnect時,他們面臨一個關(guān)鍵抉擇:選擇作為其系統(tǒng)的“心
    的頭像 發(fā)表于 10-16 17:01 ?593次閱讀
    虹科案例 | 當(dāng)博世力士樂需要一顆“硬核心臟”,他們選擇了<b class='flag-5'>誰</b>?

    設(shè)備利用率算不清?智能管理系統(tǒng)自動分析數(shù)據(jù),生成可視化報(bào)表幫你降本

    當(dāng)設(shè)備數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)生成可視化報(bào)表,企業(yè)才算真正掌握降本增效主動權(quán)。曾經(jīng) Excel 里的利用率 “糊涂賬”,變成清晰可追溯的 “明白錢”。制造業(yè)競爭日益激烈的今天,誰能讓設(shè)備數(shù)據(jù)說話,就能在成本控制上占先機(jī)。
    的頭像 發(fā)表于 09-12 10:04 ?629次閱讀
    設(shè)備利用率算不清?智能管理系統(tǒng)自動分析數(shù)據(jù),生成可視化報(bào)表幫你降本

    【應(yīng)用方案】“會唱歌”的花灑和空調(diào):艾為國民神仙算法SKTune?賦能家電“好聲音”

    家電行業(yè),已經(jīng)卷瘋了!從卷參數(shù)、卷屏顯、卷智能聯(lián)動,到如今——卷“情感需求”。冰冷的參數(shù)再也無法讓消費(fèi)者心動,他們需要的是一個能提供情緒價值的“家庭伙伴”。誰能占領(lǐng)用戶的耳朵和心情,就能占領(lǐng)
    的頭像 發(fā)表于 09-03 20:10 ?524次閱讀
    【應(yīng)用方案】“會唱歌”的花灑和空調(diào):艾為國民神仙算法SKTune?賦能家電“好聲音”

    從標(biāo)簽到價值:RFID產(chǎn)業(yè)如何穿越技術(shù)周期,走向生態(tài)重構(gòu)

    RFID正在從一個“識別標(biāo)簽”的單點(diǎn)技術(shù),變成“數(shù)據(jù)價值鏈”的一環(huán)。當(dāng)產(chǎn)業(yè)從成本競爭邁向生態(tài)重構(gòu),真正決定勝負(fù)的將是理解客戶的深度、整合資源的能力與生態(tài)系統(tǒng)的搭建速度。在這個關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期,誰能跳出“標(biāo)簽制造”的思維,轉(zhuǎn)向“用戶價值”的邏輯,就能穿越周期,
    的頭像 發(fā)表于 09-03 09:35 ?532次閱讀

    別讓設(shè)備 “拖后腿”!這款設(shè)備管理系統(tǒng),幫制造企業(yè)省心又增效

    現(xiàn)在越來越多制造企業(yè)都在靠設(shè)備管理系統(tǒng) “提效降本”,畢竟在競爭越來越激烈的市場里,誰能把設(shè)備管得好、用得好,就能占得先機(jī)。 如果你家車間還在為設(shè)備管理頭疼,不妨試試設(shè)備管理系統(tǒng) —— 讓設(shè)備少出故障、讓管理更輕松,才能讓生
    的頭像 發(fā)表于 09-01 09:58 ?556次閱讀
    別讓設(shè)備 “拖后腿”!這款設(shè)備管理系統(tǒng),幫制造企業(yè)省心又增效

    技術(shù)奠定根基,瑞之辰數(shù)十項(xiàng)專利推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

    在全球科技競爭日益激烈的今天,誰能把“創(chuàng)新”寫進(jìn)基因,就能贏得未來。瑞之辰科技有限公司(以下簡稱“瑞之辰”)始終以技術(shù)創(chuàng)新為引擎,深耕核心
    的頭像 發(fā)表于 07-16 15:16 ?1210次閱讀
    技術(shù)奠定根基,瑞之辰數(shù)十項(xiàng)專利推動產(chǎn)業(yè)<b class='flag-5'>創(chuàng)新</b>

    淘寶 vs 京東電商 API 接口,才是數(shù)據(jù)王者?

    API進(jìn)行客觀比較,幫助您判斷才是真正的“數(shù)據(jù)王者”。 1.API功能覆蓋范圍 API的功能范圍決定了開發(fā)者能獲取的數(shù)據(jù)類型。淘寶API通過阿里巴巴開放平臺提供,覆蓋商品、訂單、用戶、物流等多個模塊。例如,商品API支持搜索、詳情、評價等,數(shù)據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 07-08 15:51 ?928次閱讀
    淘寶 vs 京東電商 API 接口,<b class='flag-5'>誰</b>才是數(shù)據(jù)王者?

    碳化硅VS硅基IGBT:才是功率半導(dǎo)體之王?

    的兩大主流產(chǎn)品,各自擁有獨(dú)特的優(yōu)勢與應(yīng)用場景。那么,碳化硅功率模塊與硅基IGBT功率模塊相比,究竟更勝一籌?碳化硅是否會取代硅基IGBT成為未來的主流?本文將從多
    的頭像 發(fā)表于 04-02 10:59 ?6255次閱讀
    碳化硅VS硅基IGBT:<b class='flag-5'>誰</b>才是功率半導(dǎo)體之王?

    AnyDesk vs. Raspberry Pi Connect,才是“遠(yuǎn)程霸主”?

    在樹莓派的世界里,遠(yuǎn)程控制就像是一場魔法對決,而今天,我們的主角是兩位遠(yuǎn)程控制界的“魔法師”——AnyDesk和RaspberryPiConnect。它們都聲稱自己是遠(yuǎn)程控制的最佳選擇,那么,才是
    的頭像 發(fā)表于 03-25 09:24 ?838次閱讀
    AnyDesk vs. Raspberry Pi Connect,<b class='flag-5'>誰</b>才是“遠(yuǎn)程霸主”?

    上海海思四大創(chuàng)新基座助力產(chǎn)業(yè)騰飛

    年初,國產(chǎn)大模型DS點(diǎn)燃了大眾對智能時代的無限憧憬;春晚,人形機(jī)器人勾勒出科技創(chuàng)新的美好畫卷?!?b class='flag-5'>創(chuàng)新”已成為各大平臺的熱搜體。創(chuàng)新是高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。唯有創(chuàng)新,方能打造新質(zhì)生產(chǎn)力,
    的頭像 發(fā)表于 03-20 14:18 ?1185次閱讀