企业数字化转型AI大模型数字底座项目设计方案项目编号: 企业数字化转型 AI 大模型数字底座项目 设 计 方 案 目录 1. 项目概述.................................................................................................................................................... ....117 1. 项目概述 企业数字化转型 AI 大模型底座项目旨在通过构建一个高效、 灵活、可扩展的 AI 大模型基础设施,为企业提供智能化决策支 持、业务流程优化和客户体验提升的核心能力。该项目将基于先进 的人工智能技术,结合企业现有的 IT 架构和业务需求,设计并实 施一套全面的 AI 大模型底座解决方案。该底座不仅能够支持多种 AI 模型的训练和部署,还能实现模型的高效管理、监控和迭代,确 确的目标和 交付物,确保项目按计划推进并实现预期效果。 通过本项目的实施,企业将能够显著提升其数字化能力,实现 业务流程的智能化转型,从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。 同时,AI 大模型底座的建设也将为企业的创新和发展提供坚实的技 术基础,为其未来探索更多 AI 应用场景奠定基础。 1.1 项目背景 在全球经济日益数字化的背景下,企业面临着前所未有的挑战 与机遇。随着技术的飞速发展,尤其是人工智能(AI)技术的突0 积分 | 127 页 | 343.50 KB | 5 月前3
智慧工业园区数字政府领域大模型底座设计方案(140页 WORD)项目编号: 智慧工业园区数字政府领域 AI 大模型底座 设 计 方 案 目 录 1. 引言.....................................................................................................................6 1.1 背景与意义................... .........................................................................................12 2. 大模型底座架构设计.......................................................................................13 2.1 总体架构 模型审计........................................................................................67 4. 大模型底座运营...............................................................................................690 积分 | 141 页 | 518.85 KB | 1 天前3
AI智慧城市创新范式(78页 WORD)技术体系 ................................................................................... 19 1. 智能云底座 .................................................................................................. 可持续发展,为新时期开启深化智慧城市建设新篇章提供了总体蓝图和行动指引。 一是技术架构加快重塑,全方位增强城市数字化转型支撑 新时期智慧城市建设,要强调以系统思维重构城市数字化底座,突破传统单点技术堆砌模式,系统化布局、 一 体化推进,加速构建面向未来的城市数字底座,构建自主可控的算力基础设施、建立跨部门数据融通体系,升级打造 基于 AI 的一体化城市全域感知与协同决策支撑能力。 二是制度创新不断深入,全过程优化城市数字化转型生态 的知识融合、模型驱动模式替 代。 “ ”“ 当前智慧城市 一网通办 一网统管”“ ” 一网协同 的实现方式和实际效能也将发生质的蝶变。 2、传统智慧城市的应用为分立式,多个服务入口并存。 AI CITY 中统一的大模型底座、统一的知识库可重 构交互方式,支撑多个分立式应用集成为一个应用、一个交互入口。 3、传统智慧城市通过汇聚、融合、应用数据,在特定领域执行单一任务。AI CITY 全量汇聚来自各领域的 知识,由知10 积分 | 83 页 | 8.77 MB | 1 天前3
智慧停车建设方案1400mm×1700mm 2 螺栓:M24*1900mm 地脚螺丝 3.基础钢筋:详见图纸基础大样 4.接地极:热镀锌角钢 L50×50*5× 2500mm,热镀锌圆钢 Φ10*2200mm 5.底座法兰盘:Φ550×10 钢板 6.弯管:Φ90 HDPE 管 7.基座保护层:150mmM10 水泥 砂浆 8.包含基础图纸大样所有内 容 座 238 5 标杆 1.类型:6.5×5m 800mm×1600mm 2 螺栓:M24*1700mm 地脚螺丝 3.基础钢筋:详见图纸基础大样 4.接地极:热镀锌角钢 L50×50*5× 2500mm,热镀锌圆钢 Φ10*2200mm 5.底座法兰盘:Φ480×10 钢板 6.弯管:Φ90 HDPE 管 7.基座保护:150mmM10 水泥 砂浆 8.包含基础图纸大样所有 内容 座 26 10 标杆 1.类型:6.5×2m L 1000mm×1700mm 2 螺栓:M24*1900mm 地脚螺丝 3.基础钢筋:详见图纸基础大样 4.接地极:热镀锌角钢 L50×50*5× 2500mm,热镀锌圆钢 Φ10*2200mm 5.底座法兰盘:Φ560×10 钢板 6.弯管:Φ90 HDPE 管 7.基座保护:150mmM10 水泥 砂浆 8.包含基础图纸大样所有 内容 座 15 15 标杆 1.类型:6×2m0 积分 | 177 页 | 390.51 KB | 3 月前3
地下管网智慧管网大数据云平台信息化建设和运营整体解决方案(634页 WORD)(8)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座) 保护面积 当空间高度为 6m~12m 时,一个探测器的保护面积,对一般保 护场所而言为 80m2;空间高度为 6m 以下时,保护面积为 60m2。具 体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。 结构特征、安装与布线 设备可以采用明装或暗装方式。 底座上有 4 个导体片,1、3 片上带接线端子,底座上不设定位卡, 便于调整探测 便于调整探测器报警指示灯的方向。预埋管内的探测器总线分别接在 1、3 接线端子上(不分极性),另一对导体片用来辅助固定探测器。 待底座安装牢固后,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将 探测器安装在底座上。 布线要求:探测器二总线宜选用截面积≥1.0mm2 的阻燃 RVS 双 绞线,穿金属管或阻燃管敷设。 5.4.1.3.4.手动火灾报警按钮 产品特点 郎丰利 智慧管网大数据云平台建设和运营整体解决方案 65mA (3)线制:无极性二总线制 (4)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (5)外壳防护等级:IP30 (6)外形尺寸:206mm×56mm×51.5mm(含底座) 5.4.1.3.7.信号输入模块 产品特点 输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号, 并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各 种主动型设备如水流指10 积分 | 718 页 | 17.56 MB | 1 天前3
智慧应急(应急指挥中心)项目建设方案198页WORD-(山东)灰阶」,但是灰阶的数目愈多,代表由全黑到全白之间等分的 「灰色」数目愈多,因此相邻两个灰色会非常接近,画面细腻逼真。 6.1.7.4 人体工学设计原理 大屏幕最佳观察视角设计是从人体工程学原理出发,对大屏幕系统的底座高 度、水平视角、垂直视角进行人体工程学设计,以获得最佳的观看视角,视觉 体验。设计屏幕最佳位置要遵循以下原则: (一)垂直 25 度原则 人眼观看某一物体时,视线夹角≤25 度时不需要抬头低头动作,为最宜,满 人在头和身体保持不动的情况下,双眼水平视角为 123°,也就是说屏幕到达 人的角度<123°,人无需转头或转身即可看到全屏。一般情况下按照 120°进行 设计。 大屏系统遵循以上原则,所计算出的大屏底座高度及操作台与屏幕的距离, 符合人体工程学设计,让客户有最舒适的观看角度、最佳的观看效果。 6.1.7.5 LED 视角原理 LED 无颗粒感:视距>(点距×1700)为人眼观看无颗粒感的标准距离,根 菏泽市智慧应急(应急指挥中心)项目建设方案 2)线槽连接之间应平滑过渡,不应有毛刺和尖角。 3)线槽应有良好的公共接地和良好的屏蔽。 4)强弱电线槽由专业单位负责施工。 12、大屏幕墙体安装固定要求 1)大屏幕显示系统墙体的底座直接安装固定在水泥地面上,不能安装在防静 电地板上。 2)大屏幕显示系统墙体通过支撑拉杆连接到显示墙后面的钢筋混凝土墙面上。 6.1.11 系统功能 6.1.11.1 LED 显示系统 610 积分 | 204 页 | 15.01 MB | 19 天前3
智慧能源大数据分析平台及能源集团数字化平台建设方案(262页 WORD)装间距的一半;探测器宜水平安装,如需倾斜安装时倾斜角 度不应大于 45 度。 5、探测器的底座应固定牢靠,具导线连接必须可靠压接 或焊接,焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 6、探测器的“+”线应为红色导线,“-”线应为蓝色,其余 线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用 途的导线颜色应一致。 7、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底 座应采取保护措施。 8、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管, 8、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管, 并应采取防尘、防潮、防腐措施。 9、用钢卷尺检测有关安装距离,手感探测器底座固定是 否牢靠,导线连接是否可靠。目测探测器类别、型号是否与 设计相同,表面应无腐蚀、破损、无明显划痕、毛刺等机械 损伤。 10、用试验器材对探测器施加其响应因素(烟、热等), 或人为设置故障(取下探头),通过对讲机了解控制器声光 报警情况,观察并记录探测器报警情况。 1.32 1.32.10.5 底座制造与安装 机组的底座采用∠50 角钢,按照机组的实际尺寸制造。 用膨胀螺栓固定于地面,并刷上防锈漆。 如机房的送风距离较长时,应于机座加装导流板,导流 板应有足够的厚度,以免吹风时该板发出噪声,导流板面必 须铺贴保温、吸音、防火材料。 底座必须水平安放于平整的地面,以免机组因底座水平 不对发生倾斜,致使机组的门板关不严。机组与底座间需放 置橡胶防震垫,减少机组在运行时产生震动及声响。10 积分 | 275 页 | 14.99 MB | 1 天前3
智慧工地解决方案(107页 WORD)2-9 安装图 ④ 固定杆安装完之后,把风速风向传感器安装在底座上,如下图所示: 16 智慧工地解决方案 图 2-10 安装图 ⑤ 风速/风向传感器安装在底座后,直接用螺丝把底座固定在固定杆的两侧 即 可(安装噪声,PM2.5/10 的传感器同理),如下图所示: 图 2-11 安装图 ⑥ 切记:风向传感器底座固定在固定杆上的时候,风向传感器上面的白点朝向 正北方向。如下图所示:0 积分 | 143 页 | 2.41 MB | 19 天前3
园区能源管理解决方案米。线槽固定支点间距离偏差小于 50 毫米。底板离终点 50MM 处 均应固定。 (1)不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同 一 槽内。 (2)线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 (3)线槽螺杆高出螺母的长度少于 5 毫米。 (4)线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜 线 或片,每层保证可靠的重复接地。 (5)线槽交叉 洁、接槎平整,颜色一致,无抹痕、起砂、空裂等现象。 5.8.4 数据中心设备安装 1、机架安装 (1)机架安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作 适 当调整。 (2)机架的底座应与地面固定。 (3)机架安装应坚直平稳,垂直偏差不得超过 1‰。 (4)几个机架并排在一起, 面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大 121 园区能源管理解决方案 V3.0 6、墙上明装的配电箱安装时,底座支架统一预制,底座厚度不小于 50MM。 7、采用先进的施工技术、工艺、方法等进行施工,并鼓励提出合理化建议。挑 选 技术过硬的人员进行高难度项目的施工。 5.11 确保工期技术组织措施 1、及时准14 积分 | 160 页 | 8.30 MB | 6 月前3
数据中心机房建设方案(完整版)干燥,并作包缝处理。 2. 按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及走道龙骨应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。 金属连接件、锚固件除锈后,应涂两遍防锈漆。 3. 吊顶上的灯具,各种风口,火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一。并与 龙骨和吊顶板紧密配合安装。从外表看应布局合理、美观、不显凌乱。 4. 固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。 5. 用自 2-4m 间距布点。测点距墙面 1m,距活动地板 0.8m。 本工程机房照度要求为:机房区域正常照明条件下照度要求≥400Lx ,事故照明机房区域 ≥5Lx,动力间≥150Lx。 2. 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶,不留缝隙。 3. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的柜架上。 4. 电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量,并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外 壳。钢管及金属软管均应可靠地 机房专用无眩光多隔栅灯盘配套使用,主 机房照度达到 500LUX,故障照明达到 50LUX。故障照明供电回路配有独立应急供电系统,当市 电停止时自动转入应急供电系统; 安装灯具时注意事项如下: 1. 吸顶灯具底座紧贴吊顶, 不留缝隙。 2. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管, 且留有 余量, 并通过绝缘垫圈进入灯具, 不应贴近灯具外壳。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上,10 积分 | 148 页 | 7.58 MB | 6 月前3
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