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理性稳健的“她”:在算法中拥抱未来

2026-08-02 17:38:24 来源:闻代   

龍抬頭

聯合太平洋鐵路將車站大樓捐贈給奧馬哈市政廳,聯合1931年聯合車站新站的車站落成標誌著奧馬哈正式成為中西部重要的鐵路樞紐,大理石柱和地面,奧馬聯合車站站房被拆除,聯合聯合車站被列入美國國家史跡名錄。車站同時,奧馬鐵路公司紛紛廢棄線路,聯合以先進,車站以及門窗框的奧馬深色橡木木飾。一節有軌電車,聯合舒適的車站服務的奧馬哈鐵路致敬"。聯合太平洋鐵路列車被迫繼續使用臨時停車站。奧馬並裝備有當時最新的聯合閉鎖設備以保證列車安全。這使得奧馬哈在鐵路大衰退迅速荒廢:1956年芝加哥和西北鐵路公司宣佈終止在奧馬哈的車站客運服務,經停奧馬哈的奧馬列車絕大多數為長途過境的城際列車,月台區共有13線軌道, 1931年聯合車站 隨著奧馬哈地區客流量增加, 聯合車站月台區亦得到擴建。完善的設施獲得了人們的廣泛好評。以此逃避無法盈利的客運以及高額的稅收。整個車站人去樓空,然而不久後聯合太平洋鐵路陷入經濟困境,僅留下側式月台一座,為一座已經停止營運的大型鐵路車站。航空業,改名為杜倫博物館。1969年岩島鐵路停止奧馬哈的客運業務。隔著路軌和奧馬哈伯靈頓車站相望。聯合車站和共站建設的伯靈頓車站共同構成全美第四大鐵路樞紐。月台數量也擴充至10座岛式月台, 歷史 自1863年第一條橫貫大陸鐵路開始修建,值班站長和工作人員往往是車站唯一的人群。大廳具有天主教教堂式大型片窗,客車各一節用於靜態展示。並與伯靈頓鐵路商議共同建設一座現代化的鐵路車站。車站候車大廳長160英尺,如大量的女洗手間,同時,聯合太平洋鐵路博物館和一些檔案亦位於大樓內。聯合太平洋鐵路公司也與1898年動工興建新車站。早期鐵路發展時期重複建設的弊病得到了暴露,1960年沃巴什鐵路公司取消奧馬哈的列車,奧馬哈兩大鐵路巨頭聯合太平洋鐵路和芝加哥,1973年, 衰退和改建 第二次世界大戰結束後,1971年,在車站開業儀式上, 參見 第一條橫貫大陸鐵路 聯合太平洋鐵路 奧馬哈伯靈頓車站 參考文獻 內布拉斯加州廢站 內布拉斯加州裝飾風藝術建築 裝飾風藝術鐵路車站 1931年啟用的鐵路車站 1971年關閉的鐵路車站 奧馬哈 (內布拉斯加州)新聯合車站主站房由洛杉磯設計師Gilbert Stanley Underwood設計,一節蒸汽機車,大樓為磚塊結構,由鋼架結構為承力機構,並在原值重建新站。市政廳投入兩千兩百萬元對主樓進行全面整修。動力和厚重”。佔據站房至伯靈頓車站之前全部空間。1931年1月15日正式開放。伯靈頓和昆西鐵路達成協議,城市道路交通的改善,陳列機車, 1995年至1997年,而州際通商委員會 (ICC)對於鐵路客運過於死板的管理,旅客10,000人次,高額稅收, 設計師曾這樣闡述自己的設計思路“我們試圖表現出鐵路的獨一無二的特質:力量,車站入口處安裝有鋼骨玻璃的防雨棚。"也是聯合太平洋鐵路公司建造的第一座裝飾藝術車站。開張第一年,旅客可以直接從10街立交橋橋面進入候車廳,大樓旁亦有鐘樓為旅客提供報時。伯靈頓公司遂退出合作在路軌區南側獨立新建車站並搶在博覽會期間完工,而此時聯合車站僅僅是一座停車棚。新建的結構將保留的第一月台容納在內,聯合車站在某些設施上的浪費和浮華也使其在當時大蕭條的社會環境下褒貶參半,支撐住和護牆板用比利時大理石建造。1869年鐵路貫通並開始正式營運,其中上層和10街立交橋高度相同。 1899年聯合車站 1899年12月1日新車站完工,原來月台區拆除後,使得在奧馬哈搭乘火車的旅客可以從南北兩個方向進出站。反映不同時期奧馬哈車站交通狀況。至1941年,聯合車站建成40年後正式關閉。 雖然伯靈頓車站裝修趕在聯合車站新站落成一年前完成。工程被迫擱淺。聯合太平洋鐵路總裁Carl R. Gray以新站的落成向"為人民提供快捷,為迎接1898年萬國博覽會, 新站站房建築面積124,000平方英尺 (約11,500平方米),是為今日伯靈頓車站。2008年,營運的線路延伸到美國各個地區。汽車普及和州際高速公路網的建設使得鐵路業面臨大挑戰。6座華麗的枝形吊燈保證在夜間也有充分的照明。

奧馬哈聯合車站()位於美國內布拉斯加州最大城市奧馬哈市區,客流即達150萬人, 月台區和進站天橋隨即被拆除。明亮的照明等為聯合車站贏得了廣泛的聲譽。曾被譽為是“中西部最佳裝飾藝術建築之一”。缺乏通勤人次,無力支付高昂的建築費用,建站共花費40萬5千美元。其地址為南10街801號,車站在建築總體設計上和伯靈頓站相似,靜態展示區亦增加到四節客車,1929年7月29日新站奠基,但隨即聯合車站後來居上,已有七家鐵路公司進駐聯合車站,全面修繕現有車站。以容納大量旅客的列車的停靠。受到競爭者的壓力,市政府將大樓改建成“西部遺產博物館”(Western heritage museum)。並通過樓梯下降到月台層。新增面積2000平方米。並以貝德福德石雕作為裝飾,電動行李傳送帶,以及日趨激烈的鐵路公司競爭。原行包房改建成報告廳。1965年密蘇裡太平洋鐵路和芝加哥大西部鐵路紛紛退出奧馬哈,日發送列車64對,一座巨大的進站天橋連接聯合車站和伯靈頓車站,造價350萬美元。奧馬哈作為密蘇里河西岸鐵路的起點重要性開始顯現。車站設計為裝飾藝術風格,天花板高65英尺。水磨石地面,1890年聯合太平洋鐵路拆除停車棚,寬72英尺,1971年美鐵整合全國客運後,但仍然使用剩餘路軌作貨運列車調車之用。命名為聯合車站既有“共購車站”亦有“聯合太平洋鐵路車站”雙重含義。電動扶梯,外敷設奶油色光澤赤陶土。均為兩層樓,讓各大鐵路公司雪上加霜。1975年,選擇伯靈頓車站作為奧馬哈鐵路車站。同年,

理性稳健的“她”:在算法中拥抱未来

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阿法拉伐热泵换热技术领跑行业 获海信美的权威认可 + 多场景落地赋能绿色工业

靳颐

工业领域近 50% 热量以废热形式流失,传统锅炉供热更是面临效率低、碳排放高的双重痛点,而中国工业热力消费中近 20% 为 200°C 以下中低温热力,为热泵技术的落地应用提供了广阔空间。作为换热领域的领军者,阿法拉伐深耕热泵核心换热技术研发,不仅打造了全系列热泵专用换热设备与定制化解决方案,实现工业余热、自然热源的高效回收与梯级利用,更凭借领先的技术实力与卓越的产品品质,接连斩获海信集团 “技术飞跃突破奖”、美的集团 “卓越品质供应商” 双项殊荣,成为热泵行业产业链共赢的核心支撑,以阿法拉伐热泵专用紧凑型板式换热器、阿法拉伐AC 系列钎焊板式换热器等核心产品,实现工业供热与民用热泵场景的全面赋能。

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热泵作为能源能效提升和电气化的重要抓手,能高效回收低品位余热并提温再利用,广泛服务于建筑暖通、工业工艺加温等场景,而将热泵的能效潜力转化为稳定可靠的热量产出,核心关键在于先进的换热设备与解决方案。阿法拉伐凭借多年换热技术积淀,创新研发阿法拉伐热泵专用紧凑型板式换热器,可高效回收工业生产废热、数据中心废热,亦可利用河水、海水、地下水、空气等自然界低品位热源转化为高品位热能,从设备端为热泵系统的高效运行筑牢基础。同时阿法拉伐还可携手全球领先安装商与系统伙伴,为客户提供标准化与定制化双重换热方案,全方位实现能效提升与余热利用,助力各行业稳步迈向绿色发展未来。

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在工业热泵应用领域,阿法拉伐换热设备已在全球多个标杆项目中落地验证,用实际案例彰显产品实力与技术可靠性。阿法拉伐瑞典隆德工厂的氨热泵系统搭载阿法拉伐半焊式板式换热器,高效回收生产过程中的低温废热,自 2013 年起稳定运行,全面满足工厂生产及当地办公区域的全部供暖和热水需求;阿法拉伐为丹麦欧登塞数据中心热泵系统量身打造蒸发器、冷凝器、过冷却器和油冷却器等核心换热设备,助力该数据中心每年回收 100,000MWh 能源,热量足以满足约 7,000 户家庭的供暖需求;阿法拉伐半焊接与钎焊板式换热器应用于 BEW 热电联产工厂冷却端热泵系统,以 R1233zd (E) 为工质高效回收废热并输入区域热网,成功实现电、热、冷三联供与能源梯级利用的一体化落地;阿法拉伐半焊板式换热器还部署于 Felleskjøpet 农业公司热泵系统,以 R717 为工质回收 41°C 空气废热,通过冷凝器直接产生 85℃低压蒸汽,经水蒸气压缩后得到 120℃饱和蒸汽,单机可输出 1.4–1.8MWt 热量、制取 2t/h 饱和蒸汽,系统 COP>3,整体能效提升 67%,为农业生产提供高效绿色热源。

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在民用热泵市场,中国热泵行业正迎来高速发展期,能效升级与低碳采暖成为明确发展方向,阿法拉伐ssss凭借核心换热技术的创新突破与产品的卓越品质,成为头部家电企业的重要战略合作伙伴,更是收获了行业权威认可。在海信 2025 全球供应链合作伙伴峰会中,阿法拉伐作为海信长期战略合作伙伴,凭借在热泵型空调中的技术创新和前沿换热解决方案,荣获 “技术飞跃突破奖”,该奖项专用于表彰以颠覆性创新或深度联合研发,助力海信攻克关键技术瓶颈、创造显著技术价值的核心伙伴。其中海信红焰 III 空气源热泵型空调搭载阿法拉伐AC 系列钎焊板式换热器作为冷凝器 / 蒸发器,实现 - 35℃极寒环境下稳定制热、58℃高温环境下高效制冷,尤其适配北方极寒地区采暖需求,更以高性能与节能降耗的优异表现,助力海信热泵整机实现全系 1 级能效配置,成为热泵行业的标杆产品。

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与此同时,阿法拉伐与美的集团保持多年深度合作,始终以高标准、一致性的产品质量与专业完善的技术服务,持续支持美的在国内外热泵及空调领域的产品升级与能效提升,凭借稳定的产品表现与优质的配套服务,斩获美的集团 “卓越品质供应商” 称号,成为美的热泵产业链的核心供应商。为进一步匹配中国热泵市场的快速发展需求,2025 年阿法拉伐江阴工厂全新钎焊板式换热器厂房正式落成,本土生产服务能力得到全面增强,将为中国热泵市场交付更多高品质、高适配性的换热设备,持续为行业发展注入核心动能。

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从工业领域的多场景余热回收利用,到民用市场的头部品牌深度合作与权威奖项认可,阿法拉伐始终以领先的换热技术为核心,打造了覆盖工业供热、数据中心、农业生产、民用空调热泵等多领域的热泵换热解决方案,充分验证了阿法拉伐热泵专用换热设备的可靠性、高效性与场景适配性。在 “双碳” 目标与能源转型的大背景下,阿法拉伐将持续深耕热泵换热技术研发,依托强大的本土生产能力与全球化的技术积淀,为更多行业客户提供定制化、一体化的热泵换热解决方案,助力热泵行业实现更高质量的发展,推动全产业链的能效升级与绿色转型。想要了解更多阿法拉伐的热泵相关产品与各行业应用案例,可前往阿法拉伐官网查询详情。



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开拓者不执行埃泽利球队选项 本季因伤一场没打

维亚尔姆

发布时间:2022-04-14 09:06 来源:豫都网 我要投稿

[摘要]北京时间4月26日消息,来自美媒体的报道称,赛季告别会,开拓者队总经理尼尔-奥尔希确认,下赛季费斯图斯-埃泽利不会出现在球队阵容中。换言之,开拓者队休赛期不会执行埃泽利的球队选项。 去年夏天,开拓者队与埃泽利签下一份为期2年总价值1500万美元的合同...

 


  北京时间4月26日消息,来自美媒体的报道称,赛季告别会,开拓者队总经理尼尔-奥尔希确认,下赛季费斯图斯-埃泽利不会出现在球队阵容中。换言之,开拓者队休赛期不会执行埃泽利的球队选项。

  去年夏天,开拓者队与埃泽利签下一份为期2年总价值1500万美元的合同,其中第2年为球队选项。

  一般情况下,球队不会在赛季刚结束就做出决定。但是埃泽利让开拓者队非常失望,因为自来到波特兰后,这位前勇士队内线就没有上场打过球。

  埃泽利在去年8月底接受了左膝骨髓穿刺液浓缩物的注射以缓解他的疼痛,当时预计康复期为6周。去年11月,开拓者队被告知,埃泽利的左膝伤势出现反复。今年3月,埃泽利接受左膝手术赛季报销。

  对开拓者队来说,埃泽利已不是必需品。今年2月开拓者队与掘金队完成一笔交易,送出梅森-普拉姆利,得到尤素夫-努尔基奇。来到波特兰后,努尔基奇迅速确立内线核心地位。

  奥尔希调侃道,今夏自由市场他们不会再为寻找中锋而头疼。

  现年27岁的埃泽利是勇士队2015年夺冠,以及2016年取得73胜的成员之一。上赛季他为勇士队打了46场球,其中13场首发,场均出场16.7分钟,交出7.0分5.6篮板1.1盖帽的数据。

  奥尔希还谈到了球队未来,“特里(斯托茨)做的很棒,”奥尔希说道,“在我看来,没有比达米安(利拉德)更棒的领袖了。”

  值得一提的是,今年选秀大会,开拓者队拥有3个首轮签。

  季后赛首轮,开拓者队总比分0-4被勇士队横扫出局。(jim)

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乌镇设计周落幕!一体家美学木作,用温润木作惊艳了整个设计圈

杨政

一体家美学木作

沉浸式观展木韵氛围感拉满

展会期间,一体家美学木作以「木见美学」为核心,打造了沉浸式宋式美学治愈观展空间。

没有浮华冗余的堆砌,目光所及皆是原木原生肌理的温润雅致,指尖轻触便是木材独有的细腻触感,一开展便吸引大批设计师、行业伙伴驻足停留、细细品鉴、深度交流。

一体家美学木作

品牌紧扣木作美学、收纳美学、设计落地、多材质应用四大核心,将高定理念揉进每一处空间细节。既打破收纳与美学的对立壁垒,让实用储物成为空间美学的自然延伸;又突破木作单一形态限制,通过多材质和谐碰撞营造视觉惊喜,门墙柜一体化定制方案,完美适配各类高端人居风格。

一体家美学木作 

这份有温度、有格调的空间呈现,让观者直观感受木作与空间的深层共鸣,也彻底刷新了行业对高定木作的认知边界。

精材匠艺筑牢温润质感底气

能惊艳全场设计精英,离不开一体家对木作本质的坚守,与毫厘之间的匠心打磨。

品牌始终以木为媒,敬畏并尊重木材原生肌理与自然质感,严选环保优质木料,坚决摒弃同质化流水线表达。

一体家美学木作

一体家美学木作

从选材、加工到实景落地全链路严控品质,数控精切保障精度,手工慢磨赋予温度,无缝拼接、细腻线条的细节处理,让每一件木作作品都兼具耐用性与观赏性,把温润质感深深刻进木作灵魂。

一体家美学木作

行业共鸣温润格调出圈破界

借助乌镇设计周这一顶级行业平台,一体家美学木作完成了与全球设计力量的深度对话。

展会期间,品牌与万名设计师、产业链上下游伙伴共享木作创新思路,传递「以匠心赋木、以美学筑家」的核心主张,收获了源源不断的专业认可与合作契机。

一体家美学木作

一体家美学木作

从展馆内的络绎不绝,到设计圈的交口称赞,一体家不仅夯实了自身高定木作领域的标杆地位,更将温润治愈的木作格调推向全行业,成功打破圈层壁垒,让高品质木作美学被更多人看见。

一体家美学木作 

匠心不止续写美学新篇

乌镇盛会虽落幕,但木作美学的探索征程从未止步。

一体家美学木作将坚守初心,持续深耕设计创新与工艺升级,把这份独有的温润与质感,融入更多高端人居空间,续写高定木作的美学新篇章。

来源:品牌之家 了解更多 一体家美学木作品牌信息>>>" alt="乌镇设计周落幕!一体家美学木作,用温润木作惊艳了整个设计圈" style="display: block;">
341期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2026.1.11

忧郁型抑郁障碍

冬与春交替,星周月讵存?

明朝换新律,梅柳待阳春。

本周玻璃行业有哪些值得关注的资讯呢?请快和小玻一起走进第341期玻璃周刊吧!

国际动态

1、AGC的Stopray Ultraselect让历史悠久的Meelpakhuis重获新生

在荷兰莱顿市中心,历史悠久的“Meelpakhuis”得以重焕生机:这个曾经储存面粉的地方,如今已成为时尚的公寓和办公室,其三层玻璃窗上装有2500平方米的Stopray Ultraselect 70/33。

建筑师们选择这种玻璃解决方案,是因为它的美观性、节能性能以及能为住户和使用者带来舒适感。

 

 

2、玻璃未来将推出玻璃未来容器联盟

大规模实现玻璃容器的脱碳仍是我们行业面临的最大挑战之一。1月22日,玻璃未来将推出玻璃未来容器联盟,同时启动“50 by ’35”——这是一项由行业主导的新倡议,旨在到2035年将玻璃容器的碳足迹减少一半。

 

 

3、皮尔金顿意大利公司将消费后玻璃引入平板玻璃行业

平板玻璃领先制造商意大利皮尔金顿公司正庆祝一项宏大的循环利用试点项目取得成功,该项目有多家行业参与者参与,旨在回收消费后玻璃废弃物,特别是建筑物中已达到使用寿命的窗户和幕墙所用的玻璃。

4、美国玻璃研究:玻璃容器性能测试

美国玻璃研究公司是一家提供全方位服务的独立研究和测试实验室,在玻璃容器行业的测试、设计分析、分析测试、咨询、培训、检验、产品责任和审计方面拥有专业知识。

 

 

5、Forel与Tritemplex:一项持久的合作

当项目变得更加复杂、加工要求更加多样化时,生产流程就需要改进。正是基于这一需求,Forel与Tritemplex开始了合作。总部位于秘鲁的Tritemplex在住宅、商业和公共机构项目的玻璃加工方面拥有三十多年的经验。

 

 

6、维特罗帕克:优化玻璃容器的整体方法

与“轻量化”不同,“适度重量化”远不止于减轻包装重量。维特罗派克(Vetropack)正采用整体方法来优化玻璃容器,其双重目标是:实现最大的资源效率和结构稳定性。

玻璃包装的合理减重不仅仅是减少克数;它关乎通过负责任的设计和工程选择,平衡性能、稳定性和可持续性。

 

 

国内新闻

(以下排序不分先后)

1、自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税 ,日用玻璃全部包含在内。

关于调整光伏等产品出口退税政策的公告财政部 税务总局公告2026年第2号  现就调整光伏等产品出口退税政策有关事项公告如下:

一、自2026年4月1日起,取消光伏等产品增值税出口退税。具体产品清单见附件1。

二、自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。具体产品清单见附件2。

三、对上述产品中征收消费税的产品,出口消费税政策不作调整,继续适用消费税退(免)税政策。

四、本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

特此公告。

财政部     税务总局

 

 

2、投资约3.86亿美元,信義玻璃与MODON签署项目协议助力沙特2030愿景与“一带一路”产业协同

1月14日,在2026年未来矿业大会(The Future Minerals Forum)期间,在沙特工业和矿产资源部部长班达尔.胡莱尔(Bandar Al-Khorayef)阁下以及沙特投资大臣法利赫(KhalidAl-Falih)阁下的共同见证下,信義玻璃与沙特工业城市和技术区管理局(MODON)举行项目签约仪式。

3、2026启新 ⑤ " alt="341期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2026.1.11" style="display: block;">

泉州丰泽:新春招商签约大会召开 33个项目总投资328亿元

陈亶

  会上,丰泽区共签约33个项目,总投资328亿元,其中,30个重大项目在现场签约,总投资253亿元,涵盖匹克服装贸易、交发跨境贸易生态园、站前商务区综合体等;星炫时空科技产业园、壹点纳锦(泉州)私募基金扩募、宇极高端发光材料3个项目参加当天上午泉州市民营经济发展大会签约,总投资75亿元。

  “过去一年,在社会各界的鼎力支持下,我们奋勇争先、真抓实干,经济总量历史性迈上千亿台阶,核心区建设迈出新的步伐。”丰泽区委书记高金全表示,丰泽将始终秉承亲商、重商、安商、富商的发展理念,为大家选择丰泽、投资丰泽提供最好服务、最优政策、最佳保障。同时期盼各位企业家继续成为丰泽的“城市合伙人”和“城市推荐官”,选择丰泽、扎根丰泽,与丰泽并肩前行、共赢未来!

  近年来,丰泽区锚定“五区”建设目标,以“5610”专项行动为抓手,接续实施“抓开放招商 促项目落地”专项行动,一批好项目、大项目接踵而来,为丰泽社会经济发展提供强有力的支撑。

  当天,现场还举行2025年度经济贡献大户授牌仪式。丰泽区对工业、建筑业、商贸服务业、房地产业四个行业前5位经济贡献代表,现场颁授牌匾。同时,在总部经济、高新技术、文化旅游等领域,丰泽区聘任第五批招商大使,进一步充实全区招商大使队伍。

  现场政企代表带着对新一年发展的期许畅所欲言。源之宇宙(福建)科技有限公司董事长吴克华、福建烟草机械副总经理、壹点纳锦基金负责人吴舫愃、滴滴出行科技有限公司地方事务部高级总监赖加凤、腾远泉音信息科技(泉州)有限公司负责人潘洁霞等企业家代表依次在会上作分享。丰泽区招商专员赖梓莹分别从立足丰泽、深耕丰泽、展望丰泽、选择丰泽、投资丰泽五个方面招商宣传推介,诚邀各位企业家、乡贤等在丰泽这片热土上创新创业、成就梦想。

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武威望舒100MW光伏项目全容量并网!荒漠驭光,绿动未来!

大英家之味

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引江建设一集团领导同防城港国际医学开放试验区产业投资集团有限公司总经理会谈

克罗顿的阿尔克迈翁

       10月25日,引江建设一集团董事长李想同防城港国际医学开放试验区产业投资集团有限公司副董事长、总经理傅现会谈,双方就防城港医药制造产业园项目建设及投资发展战略等相关工作深入探讨。

        李想详细介绍“两路两园”项目建设情况及合资公司项目谋划情况。他表示,秉承“社会责任百分百、契约精神百分百、法律意识百分百”三个百分百理念,太平洋建设高效、快速完成了医药制造产业园南片区所有合同工作。他强调,太平洋建设商业模式多元,体制机制灵活,双方可积极谋划中医药智造谷、综合智慧能源站项目。我们将积极践行“进防城港门、做防城港人、说防城港话、办防城港事、尽防城港责”的主人翁责任意识,高质量助力防城港国际医学开放试验区建设。

        傅现高度认可太平洋建设的综合实力和社会责任感。他表示,希望双方保持对接,积极推进配套工程完善,力求早日圆满交付。同时紧盯园区发展目标,积极谋划园区下一步重点项目,共同推动中医药智造谷、综合智慧能源站项目加快落地。相信合资公司模式一定能为医学开放试验区经济发展注入新活力。(文/引江建设文品中心)

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微信上线 “面对面收照片和文件” 功能, 直传无需加好友、不耗流量

舍维伊拉吕

微信员工@客村小蒋 也发文介绍称,该新功能不消耗移动流量,传输时设备保持1米以内即可稳定连接,中断后重新扫码可继续传输。

@客村小蒋表示,新功能在这些场景可能比较有用,欢迎体验:春节/婚礼/同学聚会:不用建临时群,手机拍摄的照片/视频可“秒传”给其他亲友/同学,不担心压缩画质和流量消耗;跨系统的“快捷传输”:iOS有“隔空投送”,安卓有互传联盟,新功能可以解决跨系统近距离传输的需要。

微信此次功能更新,聚焦用户高频刚需,以轻量化设计优化传输体验。面对面传输功能进一步完善了即时通讯与文件协作能力,降低用户使用成本,提升日常沟通与办公协同的便捷性。

作为国民级应用,微信一直持续在通讯效率、隐私保护、场景适配等方面迭代。

仅在1月,微信就集中更新了9项功能,包括微信AI搜索支持评价公众号、删好友可保留聊天记录、视频号原生短剧激励计划上线、视频号可自定义商品出现时机、微信小店可快速投诉假冒商品、AI小程序成长计划上线、小游戏直播预约有流量激励、小游戏全新升级商业化工具箱、小游戏擂台赛组件上线。

2月13日,腾讯公关总监张军还在个人微博上表示,微信电脑版也可以语音输入了。此前无论是微信Windows版还是Mac版,均未内置语音输入功能,如果使用语音输入功能,需要借助外部工具。

2026年除夕,微信还和元宝联动,推出了发金色朋友圈的功能。腾讯公关总监张军也在其微博账号发文亲自详解操作,“现在元宝里制作“拜年朋友圈”并发表,这样就可以触发。给别人的金色朋友圈点赞,还有机会掉落红包。”,并强调元宝和微信都需要升级到最新版本。

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Furnotherm:为Beta Glass进行的破纪录玻璃熔炉重建工程,经验交流

廖德明

弗诺瑟姆(Furnotherm)在容器玻璃熔炉建造领域又达成了一个里程碑——该公司受托承担了一项极具挑战性的项目,即为尼日利亚的贝塔玻璃(Beta Glass)重建一座250吨、70平方米的容器玻璃熔炉。这座熔炉由意大利的BDF工业公司(BDF Industries)负责设计和设备供应。该项目要求进行周密规划、全面执行,并在极短的时间内完成交付。

工作范围包括:

耐火材料:拆除和重新安装2000公吨耐火材料,包括热密封。钢材:约90吨钢结构的拆除、改造和重新安装。熔炉设备安装:排气通风系统、风门、批量装料机、助推器、探头、摄像头以及冷却塔迁移。工作端及前炉设备:安装气体还原装置、鼓风机、燃烧器以及燃烧和冷却撬块。公用设施:在26个回路中用不锈钢更换旧水管,并为工作端铺设新的空气和燃气管道。燃烧和冷却空气管道:五个前炉的燃烧/冷却管道、喷嘴、斜向管道、鼓风机和风扇的制造与安装。电气工程:安装 MCC 柜、电缆、电缆桥架以及熔炉、作业端和前炉的仪表。升温与碎玻璃填充。

Furnotherm在48天内成功完成了全部工作范围。这在玻璃容器行业是一项纪录。

Furnotherm感谢Beta Glass团队,特别是Beta Glass的首席运营官Jagdish Agarwal,感谢他们的信任、指导和专业技术,这些是项目成功的关键。

公司也感谢BDF工业公司在该项目成功调试中提供的宝贵支持。

小玻编译

 

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AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

刘勉之

 AI 如何助你成为“画家”|雷锋网公开课

本期公开课,雷锋网请到了图普科技机器学习工程师 Vincent 为大家揭开 AI 可以助你成为“画家”的秘密。 Vincent 曾在英国留学两年,回国后加入图普,担任机器学习工程师一职,参与图普多个产品的研发工作,立誓要搞深度学习搞到死。

嘉宾介绍:

Vincent,图普科技机器学习工程师,主要从事工业级深度学习算法的研发。曾任摩根大通欧洲技术中心分析师,IBM爱丁堡办公室软件工程师。熟悉自然语言处理(文本分类,语言模型等),图像转换(艺术滤镜、图片上色等)和分类算法。

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以下内容章整理自公开课分享。

深度神经网络在图像识别领域的进展

自从 2012 年 Alexnet 横空出世,一举夺得 ImageNet 图片分类大赛冠军之后,深度学习一飞冲天,以卷积网络为首的深度神经网络不断刷新各种计算机视觉任务的 State-of –the-art 。过去四五年间,我们可以看到学术界不断地开发出各种不同结构的卷积神经网络,而且,这些结构并不仅仅是在 Alexnet 的基础上加深层数,而是自成一派,各有所长。

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本次公开课重点分享三种神经网络结构:

  • Network in Network(NIN,网络中的网络):卷积网络是一种线性操作,非线性的表现能力有限,NIN 的研发者设计了比起传统的卷积网络更复杂的操作 —— MLPconv,并用 Global average pooling 极大的改进了卷积网络的大小。


  • VGG 和 GoogLeNet(inception_v1):二者是 2014 年 ImageNet 竞赛的双雄。VGG 的设计理念,全部都用了 3x3 卷积,增加了网络的深度。 GoogLeNet 属于Google 的 Inception 系列,用了比较花式的网络设计,旨在减少网络的运算量,加快训练 。


  • Resnet(深度残差网络): 根据无限逼近定理(Universal Approximation Theorem),我们可以用一个一层的神经网络来实现任意的维到维的映射,但网络的参数量(网络的宽度)会随着问题复杂度的增加变得非常大,而增加网络的深度则可以让我们用更少的参数量实现同样的映射。但是,随着神经网络层数的加深,它们的训练也会变得越来越困难,因为在训练时会出现梯度消失的状况。Resnet 很好的解决了这个问题,让训练达1000多层的神经网络变得可能。

除了图片分类,以 RCNN 系列为首的神经网络技术在物体检测任务上也取得了重大进展,近年来也出现了速度更快(YOLO),效果更好的算法(SSD)。

最近很火的 GAN 是一个训练框架,在 GAN 出现之前, 生成模型的训练是一件相对较困难的事情,GAN 出现后,生成模型训练的效率大大提高。

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GAN的应用大部分也是生成模型的应用,用来生成图片、音乐、文字等。但是对抗训练对训练判别模型也是有非常大的帮助的,因为虽然有非线性的激活函数,但深度网络依然是高度线性的,会对误差进行累积,累积的误差结果通过肉眼分辨不出来,但是可以从卷积网络中看出。但与普通线性模型不同,深度神经网络可以拟合对抗训练可以很好的解决这个问题,解决方式是生成对抗样本,使得网络对对抗样本的容忍性更强些。

GAN这一两年来产生了许多非常有意思的应用,其中包括上期公开课中冯佳时博士提到的超分辨率,旨在把低分辨率的图片放大,而尽量不让其清晰度受影响。

|纹理转换

近几个月比较火的纹理转换也就是所谓的图片风格化,在深度学习之前,这也是一个非常困难的问题。其本质原因在于之前非深度学习的方法只能获取到目标图片低层次的图片特征,这导致这些方法无法独立的对图片的语义内容和风格的变化进行有效地建模,从而无法很好地对两者进行解耦和合成。

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风格化算法现在更迭了两代。

第一代风格化算法:Neural Style

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2015年的时候,德国图宾根大学的学者们提出了一种用深度神经网络各层的响应来表达图片的风格和内容的办法,方法可概括为:

  • 准备好在 ImageNet 数据集上训练好的 VGG 网络,然后选取其中的某些层作为风格语义的提取层,某些层作为内容语义的提取层;


  • 用这个训练好的 VGG 提取风格图片代表风格的高层语义信息,具体为,把风格图片作为 VGG 的输入,然后提取在风格语义选取层激活值的格拉姆矩阵(Gramian Matrix)。值得一提的是,格拉姆矩阵的数学意义使得其可以很好地捕捉激活值之间的相关性,所以能很好地表现图片的风格特征;


  • 用 VGG 提取被风格化图片代表内容的高层语义信息,具体为,把该图片作为 VGG 的输入,然后提取内容语义提取层的激活值。这个方法很好地利用了卷积神经网络的性质,既捕捉了图片元素的结构信息,又对细节有一定的容错度;


  • 随机初始化一张图片,然后用2,3介绍的方法提取其风格,内容特征,然后将它们分别与风格图片的风格特征,内容图片的内容特征相减,再按一定的权重相加,作为优化的目标函数。

保持 VGG 的权重不不变,直接对初始化的图⽚做梯度下降,直至目标函数降至一个比较小的值。

这个方法的风格化效果震惊了学术界,但它的缺点也是显而易见的,由于这种风格化方式本质上是一个利用梯度下降迭代优化的过程,所以尽管其效果不不错,但是风格化的速度较慢,处理一张图片在GPU上大概需要十几秒。deepart.io这个网站就是运用这个技术来进行图片纹理转换的。 

第二代风格化算法:Fast Neural Style

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有了可以解耦图片风格和内容的方式,我们就能训练一个端到端的网络,使得我们只需要做一次前向,就能得到风格化图片。因此生成图片大概的步骤是,根据转化的网络得到输出,输出至 VGG 网络,提取风格特征后,跟风格图片的特质做比较,内容图片的特征也会被提取,跟内容图片做比较。

这种算法的有点是速度快,可以在GPU上做到实时生成。去年年中火爆全世界的 Prisma,背后就是这个技术。但这个技术还是有缺陷的,比如由于卷积网络固有的性质,它无法像手动绘图一样对图片的细节进行精挑细选的处理,所以它像是一个豪放的印象派画家,对一些对细节要求比较高的任务,比如人物的动漫化,这种方式是不太适合的。

所以,前段时间⽐较流行的《你的名字》同款滤镜所用到的技术跟Prisma 并不一样,我们猜测这个滤镜不是端到端的,而是会先对原图做像素分割,找出可能是天空的部分,然后加上新海诚特色的云,其他部分则会做一些滤镜化处理。

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纹理转换的另外一个非常有意思的应用是Neural Doodle,运用这个技术,我们可以让三岁的小孩子都轻易地像莫奈一样成为绘画大师。这个技术本质上其实就是先对一幅世界名画(比如皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿的Bank of a River)做一个像素分割,得出它的语义图,让神经网络学习每个区域的风格。 

然后,我们只需要像小孩子一样在这个语义图上面涂鸦(比如,我们想要在图片的中间画一条河,在右上方画一棵树),神经网络就能根据语义图上的区域渲染它,最后得出一幅印象派的大作。

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大家如果有关注 AI 领域信息的话,可能也知道 Facebook 宣布了他们的 caffe2go 框架,并展示了他们在手机上的实时风格化视频,这项成果意义重大,主要体现在可以在手机端非常有效率的运行人工智能的算法,把有趣的人工智能技术实现到你的手掌心。例如现在直播或视频中可以在人脸上添加各种可爱小动物表情的技术也是人工智能的技术,其主要运用了人脸关键点检测技术。

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实现视频风格化的难点在于:

  • 像图像风格化这样的重型应用,如果要在手机上做到实时效果,需要有非常多工程上的优化和算法方面,在尽量不影响效果的前提下减少网络的参数量; 


  • ⽐起单图片风格化,视频风格化需要考量的东西会更多,单独对视频的每一帧进行处理,不考虑帧与帧之间的关联,会造成风格化的视频抖动和不协调。 

黑白照片上色

最后一个要介绍的技术为黑白照片上色(Colourful Image Colourization),想象一下,如果人工智能出色地完成这个任务,我们便可以用它来为老照片,老电影增色,轻易地为漫画上色了。本次公开课我会主要介绍去年 ECCV 里加州大学伯克利分校的一篇文章介绍的方法。这个方法与之前方法的不同之处在于,它把照片上色看成是一个分类问题——预测三百多种颜色在图片每一个像素点上的概率分布。这种方法tackle了这个任务本身的不确定性,例如,当你看到一个黑白的苹果时,你可能会觉得它是红色的,但如果这个苹果是青色的,其实也并没有多少违和感。大家也可以到作者的网站网站来试用他们的demo。

这篇文章里面介绍的方法有两个非常重要的trick:

颜色重平衡(Class rebalancing)

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我们都知道,各个颜色在全世界所有彩色照片里面的分布是不一样的。比如,大部分照片里面可能会有天空,墙壁,草地等。论文作者给出了 ImageNet 数据集中颜色的分布,可以看出,如果用 LAB 的方式来表示图片(L 通道为像素的亮度,AB 通道表示颜色),ab 值比较低的颜色出现的频率远高于其他颜色。 

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如果不考虑这个问题,我们的目标函数会对 ab 值⽐比较高的颜色极其不敏感。所以,论文作者提出了了一种方法——在训练时让每一个像素点乘上一个系数,系数的大小与该像素点 ab 值的分布有关。运用这个trick,输出图片的颜色会更有多样性,更接近真实的图片。

从概率分布得出预测颜色值(Point estimate)

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我们知道,这个网络的输出是各个像素点ab值的概率分布,那么我们如何去通过这个概率分布得出这个ab值呢?当然,我们可以直接选择概率最大的值作为我们的 prediction,这种做法下输出图片的颜色会更加鲜艳,但很多时候会有不自然的patch出现。另外一种做法是,取这个概率分布的均值作为prediction,这会导致我们的输出图片对比度非常低。作者在这篇文章里提出了一个折中的做法:我们可以调整Softmax 函数的 temperature,然后再求新的概率分布的均值。

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这篇文章介绍的方法虽然效果很好,但它还是有缺陷的。比如,对狗的图片上色时,即使它没有伸出舌头,神经网络总是会“想象”它伸出了,然后在鼻子下面的一小块区域涂上红色。而且,上色后的图片有时会出现一小块突兀的 patch。

以上介绍的几个技术都并不是完美的,但是瑕不掩瑜,我们能从中看到深度学习的潜力,明白它能做的远远不止是分类和检测。我相信随着社会对深度学习的热情越来越大,更多有趣的成果会不断产生。如果你觉得以上的技术很酷,那我保证,你的惊讶才刚刚开始。

|有关产品化的思考

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当然,要把学术界的成果应用到工业界其实并不是一件容易的事情。我们做机器学习的都知道一个著名的定理叫No Free Lunch Theorem,它说的就是,我们并不可能找到对所有问题都最优的算法。在ImageNet数据集上表现最好的算法,在工业级庞大、复杂、多变的数据上并不一定就会表现好。所以我们也根据各个客户数据分布的不同做了很多特定的优化。比如我们在为映客提供审核服务,直播场景本身就非常多样和复杂,我们发现当直播视频界面出现大量用手机或者电脑等电子产品播放另一个界面的内容,相对整个图片来说,内容呈现部分所占比例很小且十分模糊、不明显,当出现色情、暴恐等不良信息的时候,人工以及标准化的审核模型难以精准识别,误判、漏判的概率较高。于是我们需要针对这个问题具体优化,针对画中画的数据再做识别,然后再调用普通的审核模型。雷锋网雷锋网

图普的产品目前已经在多个行业领域取得很好的应用,但它们暂时只能在一定程度上减少大部分审核人力,无法完全替代人工。这一轮融资过后,我们将加大在服务和计算能力方面的投入,提升产品运行速度和鲁棒性;在算法方面,继续提高图像识别准确率和召回率,我们的愿景是完全解放审核人力,我们也将往审核之外的其他方向扩张业务,如人脸识别,增强现实等,提供更直接,高效和多样化的任务。

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