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第71篇:AI+能源:智能电网、新能源预测与节能优化
摘要:本文系统性地深入探讨人工智能在能源领域的革命性应用。我们首先解析智能电网(Smart Grid)的核心机制——AI如何融合实时电力数据(发电、输电、配电、用电)、气象信息、用户行为,通过强化学习(Reinforcement Learning)与优化算法(如线性规划、混合整数规划),实现电力的动态调度、供需平衡、故障预测与自愈,构建更安全、高效、弹性的电力系统。
《Python程序设计》课程智能问答系统
基于PyTorch的农作物病虫害预测模型部署实战
随着农业科技的不断发展,利用人工智能和深度学习来提高农作物生产力已经成为一个重要方向。在众多应用中,农作物病虫害预测模型的部署无疑是农民和农业工作者最为关心的话题之一。随着环境的变化和气候异常的加剧,农作物病虫害的发生愈发复杂,因此,如何通过科学的方法预测并防治这些病虫害成为了提高农业产量、确保粮食安全的关键。本文将基于PyTorch框架,通过具体的实践案例,介绍如何搭建和部署一个农作物病虫害预测
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