中兴通讯精准无线网解决方案白皮书中兴通讯 精准无线网解决方案 白皮书 01 5G 使能垂直行业潜力巨大 02 垂直行业对 5G 网络带来新的挑战 03 精准无线解决方案 04 专网模式选择 05 精准业务保障 06 精准规划 09 精准切片 10 精准识别 12 精准调度 14 精准度量 15 精准运维 04 精准无线方案实践 17 南方电网 18 陕煤集团 19 21 京东物流无人仓库 06 缩略语 图目录 表目录 目录 05 总结 04 图 3-1 三种 5G 行业专网模式 05 图 3-2 精准业务保障需要的六大能力 08 图 3-3 垂直行业 5G 应用网络精准规划流程 11 图 3-4 业务流识别与 QoS 模板匹配 12 图 3-5 包特征识别 13 图 3-6 动态保守调度流程图 13 时延分布和时延抖动分布图示 15 图 3-10 时延排障需要逐段分析 16 图 3-11 AAPC 天线权值自优化流图 16 图 3-12 KPI 异动检测流图 17 图 4-1 精准网络在电力专网中的应用 18 图 4-2 煤矿行业 5G 专网网络架构 19 图 4-3 天津港 5G 应用案例 19 图 4-4 湛江钢铁 5G 专网网络架构 20 图10 积分 | 26 页 | 7.02 MB | 10 月前3
上海市松江区虚拟电厂精准响应管理办法(试行)- 1 - 上海市松江区虚拟电厂精准响应 管理办法(试行) 一、工作目标 为有效缓解电力供需矛盾,进一步深化电力需求侧管理,优 化电力资源配置,促进可再生能源消纳,缓解电网运行压力,加 快建设新型能源体系,实现绿色用电、智能用电、有序用电。到 2025年底,松江区初步形成需求侧具备机动调峰10万千瓦能力的 虚拟电厂,具备年度最大负荷5%的稳定调节能力,切实降低电力 峰谷差、平抑可 供电公司虚拟电厂平台的建设和日常运行维护。负责建立虚拟电 厂日常运行的管理制度,发布松江虚拟电厂建设及管理相关地方 标准规范,进行虚拟电厂精准响应组织、费用结算、合约管理、 信息披露与报送、培训宣贯等工作。 (三)虚拟电厂运营商 虚拟电厂运营商根据松江区电力负荷管理中心相关要求提 交精准响应承诺书,签订和履行响应代理协议;建设数字化平台、 为用户安装终端控制设备,实现对可调节资源的精细化管控。按 时进行 员会。经 报备后的虚拟电厂运营商、电力用户方可参与虚拟电厂精准响应 调用工作。 (二)启动条件 1.削峰精准响应 (1)上海市整体电力供应存在电力缺口时,虚拟电厂运营 商接受上海市级虚拟电厂管理平台统一调度; (2)松江区局部区域存在重过载风险时,由松江区电力负 荷管理中心上报松江区经济委员会后自行启动。 2.填谷精准响应 (1)上海市整体负荷无法满足可再生能源就近消纳或导致20 积分 | 8 页 | 257.60 KB | 9 月前3
5G-A通感一体化之低空无人机精准互联���E�����0 5G-A 通感一体化之低空无人机精准互联 江强 1 费文超 2 覃世慧 3 吴宝栋 3 谢华标 1 李鹰 1 (1. 中国移动通信集团广东有限公司肇庆分公司,肇庆 526040; 2. 中国移动通信集团公司,北京 100080; 3. 中国移动通信集团广东有限公司,广州 510623) 摘要:结合 5G 技术,可以对 5G 可以解决低空 5G 覆盖的空洞,以及提升 低空终端的连接,改善低空波形干扰,最终实现低空无人机精准互联管控和低空感知提升。 关键词:5G-A;低空;无人机;海域 中图分类号:TN929. 11 文献标志码:A 引用格式:江强, 费文超, 覃世慧, 等 . 5G-A 通感一体化之低空无人机精准互联[J]. 信息通信技术与 政策, 2025,51(11):24-30 航路入侵检测、失控异常告 警等方面。 结合具体场景应用,可采用单站三扇区蜂 窝结构,通过合理设置站间距,部署适量基站,发挥覆 盖范围大的优势,实现连片覆盖;也可采用单站单扇区 鱼鳞结构,对于航路区域进行精准覆盖。 ·27· ���E�����0 4. 1 场景业务需求 感知速度范围:支持感知运动速度范围在 5~100 km/ h 的目标;感知速度分辨率:支持感知水平和垂直运动速 度分辨率最小10 积分 | 8 页 | 1.91 MB | 1 月前3
2025智能教育发展蓝皮书:人工智能赋能教师发展(精华版)-科大讯飞-59页内容, 提升课堂趣味性,推动生成式教学、对话式教学、项目式学习等新模式的广泛应 用。 在教师研究方面,需推进数据驱动和画像技术支持的智能教研 ④,通过多模 态数据系统评估教师授课情况,提出精准改进建议。探索教学物理空间和教研网 络空间的融合,形成突破时空限制、高效便捷、形式多样的教师教研模式 ⑤。还 需加强教育科研实验平台建设,研发智能科研助手,加速知识创新和技术突破。 数字素养是智能时代教师必备素养,也是 监管机制。积极推动将数字素养水平纳入教师准入、资格认证、职称评聘、绩效 考核等教师评价体系,并通过智能化平台实现素养发展轨迹的记录与管理。 加快数字素养培养培训。建立多层次、立体化、贯穿职前职后的培养体系, 设计并落实精准化、模块化、实践导向的培训指南与持续性专业发展项目。鼓励 跨区域、跨校协同创新,建立教师数字学习共同体。探索训、研、赛、用、评相 融合的教师素养提升路径与模式,通过课题研究、教学比赛、微能力认证等多种 和云计算等智能技术深度赋能的当下,教师的评价与治理需从经验驱动向数智驱 动的范式重构,进而为迈向精准化、规范化注入新动能 ①。 在教师评价方面,运用大数据、数据挖掘等技术伴随式采集分析教师教学、 研究与管理等多个时空、全过程的多模态数据,创新教师评价方法与模式,丰富 教师成长画像,提高教师素养评价和教学评价的动态性与精准性。 在教师队伍治理方面,建立完善集数据归集、存储、交换、共享、治理、分 析等功10 积分 | 59 页 | 6.49 MB | 2 月前3
中国联通数智化转型成熟度报告(2025)-中国联通显: 战略解码断层、业技协同壁垒、价值量化困境,让众多企业陷入“深化转型转不动” 的共性困局。而如何科学评估转型成效、精准定位发展阶段,成为企业突破瓶颈、实 现可持续增长的关键命题,因此亟需一套兼具系统性诊断和路径导航的成熟度标尺, 来帮助企业在技术浪潮中锚定方向、精准施策。 本报告通过对我国现行国标、行标的系统研究,结合对代表性企业转型实践的深 度梳理,创新构建了适用于我国各行业企业的数智化转型成熟度评估体系。该体系从 的深层需求,系统破解转型面临的核心挑战,成为企业突破瓶颈、释放数智潜能的关 键前提。 战略执行穿透不足,资源配置未实现精准匹配。中国联通结合企业自身业务特点, 制定企业的数智化转型战略规划,系统性的开展战略解码、明确落地路径,但在战略 执行层面,有序推进不足、缺乏可量化的阶段成果衡量标准,战略意图传达至基层执 行单元精准度衰减,资源配置与战略优先级匹配失衡,出现局部资源冗余与紧缺并存 现象,进一步加剧战略执行脱节。 不同业务线、不同渠道的数据尚未完全拉通,叠加客户互动与反馈机制滞后,直接影 响客户的全生命周期体验。一是客户画像不全面,客户数据分散在不同部门,客户浏 览偏好、线下消费记录、客服咨询内容未互通,无法精准洞察客户深层需求,产品推 荐准确率较低;二是在客户体验优化方面,智能工具赋能客户运营不足,获取客户的 真实反馈并作出改进往往存在滞后性,亟待构建 AI 驱动的客户实时反馈体系,实现全 域全链路客户服务的实时响应与动态优化。10 积分 | 52 页 | 6.43 MB | 4 月前3
“AI农业”系列专题一,政策大力支持智慧农业发展,AI赋能种植链前景可期术应用场景”。AI 正驱动传统经验农业向标准化生产转型,在种植领域中,AI 在作物监测与管理、精准农业、 农业机器人、农业数据分析与预测等领域发挥重要作用。 育种:AI 驱动智能设计,助力效率大幅提升。当前植物育种步入 4.0“智能设计育种”阶段,借助 AI 驱动的工具 对海量数据进行分析,从而精准预测基因型-表型关联,识别新的基因组合,大幅提升精度和效率并优化育种策 略。先正达、拜耳 育种决策运算,产业运用前景广阔。 种植生产:AI 辅助智能决策及自动化耕作,实现精准种植。一方面,AI 可协助作物生长监测和智能决策支持, 如运用机器学习综合考虑作物品种、土壤肥力、气象条件等因素,确定最优的播种时间、种植密度、施肥量等 参数;另一方面,AI 可助力自动化智能耕作以实现精准种植,如运用农业机器人模拟人的视觉功能,通过学习、 分析和判断实现杂草清除、浇水施肥等,完成无人化种植。近十年 三、种植生产:AI 辅助智能决策及自动化耕作,实现精准种植 ....................................... 19 (一)智能决策及自动化耕作助力作物产量提升 ..................................................... 19 (二)海外 AI 数字农业平台趋于普及,农田精准化管理降本增效 ...............0 积分 | 30 页 | 2.87 MB | 9 月前3
鲸哨:2025年未来课堂AI智慧教室教学装备产业发展报告“师—生—机”三元协同、数据驱动的智慧学习空间。 它不仅是传统教室的硬件升级,更是实现大规模因材 施教、培育学生高阶思维与创新能力的基础环境。其 价值在于无缝对接“集成化、智能化、国际化”的战 略方向,将优质资源精准送达每个角落,助力缩小教 育差距。 面对技术适配、伦理安全与常态化应用等挑战,产业 界应推动AI装备从工具属性升级为教育变革的赋能者。 我们亟需共建安全、开放、创新的产业生态,让智能 技术 教育部基础教育教学指导专业委员会委员 面向未来,智慧教室承载着素养导向 育人为本的时代使命! 著名教育专家观点 产业领军人物观点 人工智能正在重新定义教育的未来。其核心在于通过 对学习过程的多维度精准感知与基于数据的自适应反 馈,真正理解每一个学习者:感知他们的学习节奏, 洞察他们的认知特点,从而实现规模化因材施教与个 性化发展支持的协同发展。 在AI教室的整体架构中,鸿合依托多模态感知等技术, 数据驱动升级。人工智能技术赋能的智慧课堂将全方 位提升教学效率,从课前辅助教师智能化备课,到课 堂中动态学情诊断,从千人千课的个性化内容推送, 到课后自动化作业批改与教学内容总结。 教师将逐渐成为精准学情设计师和创造力点燃者,而 学生则获得实时个性化学习路径与沉浸式资源,真正 实现一人一课表的自主成长。英特尔始终致力于以创 新技术推动产业变革,不断推出性能更优、更易使用 的人工智能计算平台与软件工具,与行业生态伙伴紧20 积分 | 90 页 | 22.08 MB | 3 月前3
2025年拥抱Z世代珠宝行业数字化转型与文化变革报告Nile等平台的成功,展示了线上珠宝销售的潜力。 · 增强现实(AR)技术应用:全球超过50%的大品牌已引入虚拟试戴功能,显著提升 了线上购物体验。 · 数据驱动的决策:通过大数据分析消费者行为,为精准营销提供支持。 在此背景下,珠宝品牌的数字化转型不仅限于销售渠道的变革,更涉及运营模式、品牌 传播和用户体验的全面升级。数字化手段不仅可以帮助品牌实时了解消费者的需求,还 能通过数据分析优化运 足了功 夫,通过特定的个性化产品迎合Z世代的情感表达。 · 社交媒体与电商平台上的精准营销:Z世代的消费行为深受社交媒体和电商平台的影 响,他们通过短视频、直播、种草笔记等方式了解品牌和产品。因此,珠宝品牌需要在 这些数字平台上与消费者建立情感联系,逐渐转向多平台、多触点和多样化内容的形态, 实施精准的营销策略。品牌不仅要提供高品质的产品,还要通过互动与用户建立品牌共 鸣。例如,抖音、 对于珠宝品牌而言,数字化转型既是挑战也是机遇。Z世代消费者的数字原生特性,使 得品牌必须在数字化渠道上与他们保持紧密联系。通过数据驱动的运营模式,品牌能够 实时获取消费者的行为数据,分析他们的购买习惯和偏好,从而制定更精准的营销策略。 与此同时,品牌还可以利用数字化工具进行全渠道布局,实现线上线下的无缝衔接。例 如,品牌可以通过小程序、直播电商等形式提升产品曝光率,并通过社交媒体平台与消 费者进行互动。在这个过20 积分 | 32 页 | 12.83 MB | 5 月前3
2025高标准数字园区建设研究报告-工业互联网产业联盟-60页更为复杂和精细,注重资源的高效配置和精准化服务,围绕园区内的差异 化需求,提供定制化的数字化服务。通过大数据、人工智能等技术,精准 识别不同需求,提供个性化服务。高标准数字园区的管理模式强调精准化 治理,政府通过数字技术实现对园区内各项事务的智能化、精细化管理。 园区管理不仅仅局限于基础设施管理,还包括对园区企业的数字化监控、 风险管理、政策执行等方面的精准治理。高标准数字园区通过数据分析、 的解决方案。园区内中小企业通过相关产业互联网平台打通从产品原料采 购、设计研发、生产制造到销售流通的全流程,实现信息的实时共享与精 准流动,优化供应链管理,提高供需匹配的效率,提升生产与销售的协同 效率,为中小企业提供更为灵活和精准的服务支持。借助该数字化手段, 平台能够实现数据驱动的决策支持,帮助中小企业在生产过程中降低成本、 提升质量,同时提高市场响应速度。如希音通过打造数字化供应链系统, 推动跨区域协同与中小企业的规模化转型。在广州市番禺区,希音构建 企业共同进行数 字化改造。产业互联网平台的引入,打通了园区企业的研发、生产、销售 等全流程,实现了供需信息的高效匹配和协同作业,进一步强化了产业链 的协同能力,提升了研发、生产和销售环节之间的精准对接与快速响应能 力,从而大幅提升了整个产业链的协同效率。其次,通过建立“通用+定 制”双轨改造体系,园区能够同时推进普惠式改造和定制化改造,以低成 本的普适性方案服务大多数企业,同时根据重点行业和特定场景提供定制10 积分 | 60 页 | 1.59 MB | 2 月前3
农业农村部:2025智慧农业标准体系建设指南(征求意见稿)慧农业是什么的问题”,关键技术部分用于解决“智慧农业 3 技术支撑的问题”,应用领域部分用于解决“智慧农业应用 场景的问题”。 A 基础通用 B 关键技术 C 应用领域 BB 分析决策 BA 信息感知 BC 精准作业 AA 基础 AC 检测与评价 AD 建设与运营 AB 安全 CB 智慧畜禽 CA 智慧种植 CC 智慧渔业 CE 加工流通信息化 CD 智慧种业 CF 管理服务信息化 BD 其他 AE 智慧农业标准体系结构 A 基础通用部分主要包括基础、安全、检测与评价、建 设与运营等方面,为智慧农业的关键技术与应用领域提供基 础支撑,是标准体系的“基础层”。 B 关键技术部分主要包括信息感知、分析决策、精准作 业等方面,为智慧农业各类应用场景提供关键技术支撑,是 标准体系的“支撑层”。 C 应用领域部分主要包括智慧种植、智慧畜禽、智慧渔 业、智慧种业、加工流通信息化、管理服务信息化等方面, 分析、共享规范,以及云平台、数据和算力基础设施的建设 与管理等标准。 (二)B 关键技术标准 关键技术标准(图 4)为智慧农业各类应用场景提供底 层技术支撑,包括信息感知、分析决策、精准作业等方面的 标准。 9 B关键技术 B A 信 息 感 知 B A A 声 光 电 感 知 B A B 图 像 视 觉 感 知 B A C 遥 感 感 知 B A D 多 源 融10 积分 | 49 页 | 932.75 KB | 4 月前3
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