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智能医疗春天在哪里

智能医疗,其实这个概念已经被热了很长时间了,但是至今为止,除了竞争激烈可穿戴智能血压、能测心率、血压手环、能随时监测健康状况手机APP以外,并没有其他一些医疗硬件出现。...就拿智能血压来说,无非是传统电子血压加上了连通手机功能,或许称之为带蓝牙电子血压更为合适。...别说基本都是靠电脑或者智能手机操作智能医疗设备了,拿家里智能遥控器来说,有几个老年人能用,他们除了知道遥控器上有最基本调台、调音、关机功能,别的智能功能对他们来说都形同虚设。 ?...然而,目前智能设备在检测后一般都需要远程传输数据,需要上网,这就让智能医疗陷入“不智能最关键点。我不夸张说,这个东西别说爷爷奶奶了,我父母那个年龄层都不一定会弄。...总而言之,目前智能医疗,面临着“难诊断”、“不便利”、“不能医”这三大问题,与智能相去甚远。 智能医疗春天在哪里? 吐了那么多槽,有人肯定会说,那按照你那么说未来移动医疗无路可走囖!

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人工智能未来在哪里吗?

1、目标 在这篇文章中,我们将研究人工智能未来,来了解人工智能在真实行业中前景和就业机会。我们将从人工智能介绍、人工智能应用程序、示例、人工智能职业以及人工智能工作概况开始。...此外,还将看到一些实际例子,以便更好地理解。 2、人工智能介绍 “制造智能机器科学和工程,特别是智能计算机程序。” 智力使我们与世界上万物相区别,因为我们有能力去理解和运用知识。...使用机器人工具外科技术人员。 军用和航空电工使用飞行模拟器、无人机和武器。 9、人工智能未来 人工智能能为公司赚取大量利润。此外,人工智能在我们日常生活中以惊人速度发展。...这些公司正在加强在人工智能领域领先地位。 在生活每个领域,人工智能都是存在。我们使用人工智能将大数据组织成不同模式和结构。此外,模式有助于神经网络、机器学习和数据分析。...确保业务与人工智能革命相关几个步骤: 时刻观察AI 也许你企业利用人工智能价值时机并不合适。然而,这并不意味着你应该停止像其他使用人工智能的人一样。阅读《华尔街日报》是一个很好的开始。

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    「数据饥荒」之后,人工智能未来在哪里

    彼时,Alpha Go成功击败了世界排名第一围棋选手,这被看作是人工智能一次「里程碑式胜利」。...为什么人工智能在发展60多年后,争议仍然如此巨大? ? 事实证明,大众对于人工智能「期望」和它当前「现实」之间有很大差距。...真正能够运用人工智能技术场景仍然极度稀少,而且经常集中在非常特殊案例上。想要走向主流,人工智能还有很长路要走。 由于我们在这个领域并不缺乏远见,我们看到了怀疑人工智能今天能真正完成什么信号。...现在,在人工智能第三次崛起末期,这个新兴领域命运仍然不确定。 凛冬已至 很大程度上,人工智能兴起是由大数据可用性推动。...大数据推动了面部识别、营销推广等许多领域深度学习发展,这一度被视为人工智能浪潮主要突破之一。

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    人工智能未来应用在哪里

    人工智能是一种独特技术,能够处理不断增长数据量,并从中提取有用信息。随着人工智能技术不断发展和成熟,它在未来有着广泛应用前景。...以下是人工智能未来可能应用领域:自动化生产和制造业:人工智能将会在生产和制造业中发挥重要作用,通过机器学习和自动化技术,能够提高生产效率,减少人力成本,同时也可以保证产品质量和稳定性。...总之,人工智能应用未来将会涵盖各个领域,带来更加智能、高效和便捷服务,改变人们生活方式和工作方式,极大地推动了社会和经济发展自动驾驶:人工智能技术在自动驾驶汽车领域有着广泛应用前景。...此外,人工智能还可以根据个体基因信息进行匹配,从而制定更个性化、有效治疗方案。智能家居:人工智能技术可以使家居变得更加智能化和自动化,比如通过使用语音或手势控制房屋系统、优化家电能源消耗等等。...总的来说,人工智能在未来有着广泛应用前景,几乎触及到各个行业,并且在不断发展中。通过自主学习,人工智能将会变得更加智能、灵活和创造性,为人类带来更多益处。

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    测试智能机会在哪里?| ArchSummit

    而人工智能发展使得测试提效成为可能。 智能化测试值不值得做?应该如何做?业界有哪些实践?是不是大家都可以做智能化测试?...在即将到来 12 月 2 日和 3 日,由 InfoQ 主办 ArchSummit 全球架构师峰会(北京站)上,我们携手出品人美团李永刚,共同邀请了业界专家来分享智能化测试落地实践。...测试本质是在有限时间规避风险,包含减少风险发生概率和风险发生产生危害,因此以风险驱动交付模式可作为达成目标的重要手段。...在计算智能和感知智能方面拥有丰富实践经验,目前负责打造基于风险驱动交付模式。 议题二 在美团微服务架构质量体系建设中,美团采用了智能解决方案——服务链路分析。...活动推荐 ArchSummit 全球架构师峰会(北京站)2022 演讲专题目前已上线【数字化场景下业务架构】【低代码实践与应用】【国产化替代解决方案探索】【分布式架构落地实践】【智能化软件测试】【

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    “工业”与“专业”关联下智能制造,升级之路在哪里

    这段小插曲中,且不论是不是马斯克在工厂建设上没有寻到正确智能化之路,从中我们至少可以明确一点是,所谓全自动化乃至智能化探索并没有想象中容易,它与传统工业有着诸多一脉相承东西。...所谓工业,它有着自己发展迭代速度,而稳定、安全是其不可违背第一法则,这就要求厂商在智能化推进过程中要抓住材料物理属性等核心点,对“AI用在哪里、如何用”这些问题思考进行更为深入思考。 ?...产业内走在前列不乏这样厂商,如南京智能制造研究院,他们就抓住了工业领域错综复杂软件无法实现互联互通这一痛点,融入了自己创新想法,从工业仿真软件切进了智能浪潮中。...对此,制造业信息化专家宁振波曾用二十字对可以预见理想状态做出总结:状态感知、实时分析、自主决策、精准执行、学习提升。 但是从更为长远角度来把控,智能制造最终能够延展边界在哪里?...在原有基础上进行智能化升级,目前自动化与信息化厂商边界已经越来越模糊,这也预示着智能化发展有所成效。从某种层面上来看,资源整合成为智能化升级必经之路。

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    【人工智能与灵魂】机器人未来在哪里

    我好奇是,面对我们终将要创造的人工智能,我们会选择告诉它一个怎样关于意义故事?它会选择相信一个怎样念想?它会过于理智以致自我毁灭吗?天地不仁以万物为刍狗,活着不容易,希望人工智能也有这份福气。...人工智能能够具有的是意识部分功能:人工智能可以接受外界信息以及反馈,能处理问题,甚至可以说话,按照既定程序去模仿人类表情。但模仿这个词本身不就说明了一些问题?...“人性”与人工智能未来前景 Meow J:人工智能在我理解能力范畴之内属于一个悖论。...,而所谓人工智能,我相信人类是希望最大限度代替自己。...“强人工智能”和“弱人工智能分野: ryan:你家狗狗有灵魂吗?Siri呢?植物人呢?灵魂有程度和界限之分吗?严肃而无趣地讲,如果不能对“灵魂”下一个公认定义的话,那么这些讨论往往是无意义

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    测评 | 小度智能音箱性价比究竟「高」在了哪里

    在 6 月 11 日百度在京举办小度新品发布会上,身为「小度智能音箱」代言人蔡康永在揭晓其尝鲜价后惊讶地说到。 ? 在这场悄然打响智能音箱价格战上,百度终于拿出了自己王牌。...百度智能生活事业群组(SLG)总经理景鲲表示,这款智能音箱拥有「毫不妥协硬件配置」。...除了音质外,智能程度也是衡量智能音箱产品差异性重要衡量指标之一。 在景鲲口中,小度智能音箱追求是「更领先智能体验」。...为了更好地适应不同场景及人群需求以便最大程度展现「智能力」,小度智能音箱还开启了两大特别的能力——「儿童模式」和「极客模式」。 据统计,智能音箱用户有 20% 以上均为儿童。...作为每个家庭重要成员,孩子与智能音箱交互方式是很多家长选择智能音箱产品主要参考因素。为此,小度智能音箱专门打造语音合成声音,利用童声缩短与孩子沟通距离。

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    振弦式锚索工作原理 工程监测仪器智能传感

    振弦式锚索是一种基于振弦技术测力传感器,是利用振弦固有振动频率与张力或负荷之间关系来测量力大小。...振弦式锚索测力计利用特制应变作为传感部件,用于长期监测预应力锚索对岩体或建筑物施加压力大小,无需温度修正,测值准确、性能稳定。该传感器由振弦、固定座、张力传感器和信号放大器等组成。...当锚索或绳索上施加一定拉力时,张力传感器会感知到拉力大小并将信号传递给振弦。振弦被固定在座位上,形成一个平衡状态。当外力施加在锚索上时,锚索产生拉力,引起振弦发生微小位移。...振荡频率变化值与锚索所受拉力大小成正比关系。信号放大器会将振弦发出频率信号放大并转换成数字或模拟信号,以便实时监测锚索拉力状况。...振弦式锚索具有测量精度高、响应速度快、易于安装和维护等优点,被广泛应用于桥梁、建筑、矿山、船舶等领域力学测量中。

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    美团李永刚:测试智能机会在哪里

    在我看来,智能化测试主要是指人工智能相关技术在测试领域应用,是伴随着人工智能领域技术突破而出现智能化浪潮一部分,就像无人驾驶、智能音箱分别是人工智能在车载、家用场景具体应用,只是后者由于面向大众消费市场而更受瞩目而已...InfoQ:经常听到自动化测试,智能化测试与自动化测试最大区别在哪里?如果增加了智能这一项,智能化测试用例维护成本是否会高于其节省测试成本?判断标准是什么?企业什么时候可以做智能化测试?...我认为最重要是有合理预期:首先要对探索智能化测试困难有心理准备,智能化测试不是更容易,而是不一样,对人专业知识技能和工作思路都有不同要求;其次是对智能化测试效果,智能化测试不是万灵丹,不会因为用了所谓先进技术就一步迈入完全智能天堂...智能化技术成熟度、团队对相关技术应用能力、技术路线选择与待解决问题适应性都会影响智能化测试效果甚至成败。 InfoQ:如何做到智能化测试?我们否真的可以做到智能化或半智能化?...未来智能化测试可以做到什么程度? 永刚:所谓智能化我认为是个持续过程而不是某个明确、可达目标。

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    巨头纷纷布局人工智能,创业者机会在哪里

    ,但相对以往那些仅仅只停留在理论层面的讨论,现在,人工智能或许已经到了那个能够真正应用到实际中节点了,可以看到已经有不少初创公司都把人工智能作为了主要发展方向。...举个例子,ROSS Intelligence 就是一家基于人工智能法律公司,他们产品 ROSS 是一款语音识别应用,主要基于 IBM Watson 开发。...除此以外,备受关注办公通讯工具 Slack 最近也正在研究用 AI 智能语音服务帮助提升办公效率,该服务主要是利用人工客服回复之前被客户提问过问题。...而那些技术成熟企业也很快就会发现自己正在变成那些初创公司成长地基,在技术浪潮更迭下,谁也不知道前浪何时就会被无人能预测后浪「拍死」在沙滩上…… 初创公司机会在哪里?...而在金融方面,人工智能完成能够代替大量单一重复会计工作,而且该技术也可以用来优化支出,达到资源最优化配置。

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    振弦式锚索工作原理 工程监测仪器 智能传感器

    振弦式锚索是一种基于振弦技术测力传感器,是利用振弦固有振动频率与张力或负荷之间关系来测量力大小。...振弦式锚索测力计利用特制应变作为传感部件,用于长期监测预应力锚索对岩体或建筑物施加压力大小,无需温度修正,测值准确、性能稳定。该传感器由振弦、固定座、张力传感器和信号放大器等组成。...当锚索或绳索上施加一定拉力时,张力传感器会感知到拉力大小并将信号传递给振弦。振弦被固定在座位上,形成一个平衡状态。当外力施加在锚索上时,锚索产生拉力,引起振弦发生微小位移。...振荡频率变化值与锚索所受拉力大小成正比关系。信号放大器会将振弦发出频率信号放大并转换成数字或模拟信号,以便实时监测锚索拉力状况。...振弦式锚索具有测量精度高、响应速度快、易于安装和维护等优点,被广泛应用于桥梁、建筑、矿山、船舶等领域力学测量中。

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    振弦式轴力工作原理及其优势 久岩传感智能传感器

    振弦式轴力是一种测量力传感器。它工作原理是基于振弦共振频率和应变之间关系。振弦式轴力通常由一个弹性杆或杆状物组成,它被固定在一个端点上,另一个端点悬挂在空中。...在杆上固定有一个振动器,可以用来激发振弦振动。振弦自然振动频率与其长度、弹性模量和截面积等相关。当振弦受到一定轴向力时,会发生弯曲或拉伸变形,导致振弦长度和弹性模量发生变化,从而影响其振动频率。...因此,通过测量振弦振动频率变化,可以推断出振弦所受轴向力大小,传感器通常通过将振弦与电子元件相结合,通过电子电路来测量振弦振动频率变化并将其转换为电信号输出。...振弦式轴力具有精度高、响应速度快、稳定可靠等优点,广泛应用于工程中轴向力测量。...GEO AF振弦式反力,又称轴力,是一种振弦式载重传感器,具有分辨力高、抗干扰性能强,对集中载荷反应灵敏、测值可靠和稳定性好等优点,能长期测量基础对上部结构反力,对钢支撑轴力及静压桩试验时载荷,

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    AI网络爬虫:用deepseek批量提取coze扣子智能体数据

    这意味着第一个URL请求是第16页数据,而第二个URL请求是第1页数据。**URL编码**:- 两个URL中查询参数值都是经过URL编码,以确保特殊字符(如空格、%、&等)能够正确传输。...总结来说,这两个URL主要区别在于请求数据页数不同,第一个URL请求第16页数据,而第二个URL请求第1页数据。...键值,这是一个json数据,提取这个json数据中所有的键写入Excel文件标头(从第2列开始),提取这个json数据中所有键对应值写入Excel文件列(从第2列开始);保存Excel文件;注意...:每一步都输出信息到屏幕;每爬取1页数据后暂停5-9秒;需要对 JSON 数据进行预处理,将嵌套字典和列表转换成适合写入 Excel 格式,比如将嵌套字典转换为字符串;在较新Pandas版本中,...我希望是把"meta_info"这个json数据中所有的键写入第2行、第3行等表头,所有键值写入第2行、第3行。。。

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    AI网络爬虫:用deepseek批量提取天工AI智能体数据

    天工AI智能体首页: F12查看真实网址和响应数据: 翻页规律: https://work.tiangong.cn/agents_api/square/sq_list_by_category?...category_id=7&offset={pagenumber} 请求方法: GET 状态代码: 200 OK {pagenumber}值从0开始,以20递增,到200结束; 获取网页响应,这是一个嵌套...json数据; 获取json数据中"data"键值,然后获取其中"agents"键值,这是一个json数据; 提取每个json数据中所有键名称,写入Excel文件表头,所有键对应值,写入Excel...文件数据列; 保存Excel文件; 注意:每一步都输出信息到屏幕; 每爬取1页数据后暂停5-9秒; 需要对 JSON 数据进行预处理,将嵌套字典和列表转换成适合写入 Excel 格式,比如将嵌套字典转换为字符串...; 在较新Pandas版本中,append方法已被弃用。

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    AI网络爬虫:用deepseek批量提取coze扣子智能体数据

    这意味着第一个URL请求是第16页数据,而第二个URL请求是第1页数据。...总结来说,这两个URL主要区别在于请求数据页数不同,第一个URL请求第16页数据,而第二个URL请求第1页数据。...1开始,以1递增,到17结束; 获取网页响应,这是一个嵌套json数据; 获取json数据中"data"键值,然后获取其中"products"键值,这是一个json数据; 提取这个json数据中..."meta_info"键值,这是一个json数据,提取这个json数据中所有的键写入Excel文件标头(从第2列开始),提取这个json数据中所有键对应值写入Excel文件列(从第2列开始);...我希望是把"meta_info"这个json数据中所有的键写入第2行、第3行等表头,所有键值写入第2行、第3行。。。

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    KT148A语音芯在智能锁语音提示优势在哪里成本还是性能

    智能锁,已经广泛应用于生活各个场景,确实是一个好产品,我自己都在用,也很方便而锁基本上都搭配有语音芯片或者蜂鸣器,低端产品都是蜂鸣器,中端产品基本都搭配语音芯片而智能锁方案中,关于语音芯片需求第一种...这里强烈推荐KT148A-sop8语音芯片,flash型,可以重烧,可以用户自己修改语音,当然,在多语音,长语音应用中,成本是非常有优势当然面对智能需求,我们也开发了实用型功能扩展超出255...地址范围语音,很多otp芯片最大也只能支持255地址,而flashKT148A可以扩展到65535地址范围极致语音压缩,可以存储将近440秒高音质,如果音质稍微在压缩一下,存放600秒也是可以实现...,就需要做音质取舍Flash型语音芯片,最大好处就是芯片只有一种,没有任何其他型号,不需要区分物料,不需要担心库存,即使生产有异常,也可以在线烧录,不至于拆机或者报废KT148A用户自己下载语音最小系统板如下...:其实就是KT148A芯片,外加一个USB转TTLCH340C芯片KT148A测试最小系统组成如下图:

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    醉没醉,带上智能手机走两步就知道

    他们利用智能手机中传感器和加速度,实现醉酒状态判断,在 22 名志愿者试验中,获得了 92.5% 准确率。 喝酒一时爽,醉酒危害多 国内素来有「无酒不成宴」说法。...Brian Suffoletto 希望能借助身边工具来检测,他表示:「如今我们无论走到哪里,都随身携带强大传感器(智能手机)。因此,我们要学习如何使用它们来最好地为公共卫生服务。」...一项使用智能手机加速检测酒精中毒引起 步态损伤初步研究 本次研究聚焦在血液酒精浓度(BAC)和呼吸酒精浓度(BrAC)与步态特征方面的关联度。...然后,实验过程中,志愿者们在 1 个小时内,喝完了特定剂量伏特加和酸橙汁混合饮料,这些剂量是测算好,能够达到 BrAC=0.20%(表示每公升呼气中,含有 0.2 毫克酒精)。 ?...而更重要是,届时喝醉酒就不用等交警来检查了,因为可能在你坐上驾驶座位之前,你智能手机就已经发出警报,通知你亲朋好友来接走你。 ?

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    智能手机都在抓年轻人,荣耀方法论特别在哪里

    不论是互联网还是智能手机公司,都在强调对年轻人重视,想方设法俘获年轻人。 智能手机为了俘获年轻人更是绞尽脑汁。...TalkingData发布《2016 年移动互联网行业发展报告》也显示,截止2016年12月,国内移动智能终端规模突破13.7亿台,其中90后成为购买和更换智能手机中流砥柱,最受90后青睐是千元机...因此,年轻人更有精神层面的高追求,体现在手机上,主要是三个方面: 1、产品层面,年轻人用第一部手机就是智能手机,他们不会认为智能手机是打电话或者发短信通讯工具,甚至基本不用电话或者短信。...不过,互联网手机只是表象,毕竟做互联网手机品牌,不只荣耀或者小米,很多互联网手机已经没落就说明,模式并不是智能手机竞争杀手锏,年轻人对智能手机有更多要求。 第一,做年轻人产品先要懂年轻人。...总而言之,荣耀先去理解年轻人,再针对年轻人对智能手机“科技+创新+美又潮+独一无二品牌观”诉求,以及对智能手机品质、体验、价格共同追求,形成了方法论,进而抓住了年轻人。

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