摩斯荣获2024中国国际金融展“金鼎奖”

蚂蚁摩斯隐私计算论坛 2024-08-01 15:41:50

摩斯获得“金鼎奖”

7月21日2024中国国际金融展闭幕式上揭晓本届大会“金鼎奖”,摩斯凭借隐私计算在金融行业营销和风控领域的数智化创新方案和规模化应用,获得“金鼎奖*优秀金融科技

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走进摩斯

摩斯作为国内最早开始布局隐私计算技术的厂商,团队自主研发相关专利300多项,结合多年在金融行业深耕,打造出隐私计算在精准营销和风控场景的最佳实践,至今已服务300+机构,被IDC评为“中国隐私计算平台市场份额第一”。

今年以来,摩斯最新推出“大模型隐私保护方案”,解决大模型应用过程中的数据和模型的隐私安全问题。在原有大模型使用链路上叠加隐私计算能力,实现微调精度无损、秒级隐私推理,支持云部署、一体机、自有算力多种部署方式,支持算力扩展,可供企业灵活选购。目前该产品已获得“信通院首批大模型TEE产品专项测评认证”,可以应用在智能化服务工具、金融产品分析和推荐、生物医学研究、法律推理决策等领域,提升业务决策效率和精准度。

 

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【文章复现】非线性值迭代自适应动态规划(ADP):离散时间非线性系统的策略迭代自适应动态规划算法研究(Matlab代码实现)内容概要:本文详细介绍了非线性值迭代自适应动态规划(ADP)在离散时间非线性系统中的应用,重点研究了策略迭代自适应动态规划算法的设计与实现。文章通过构建数学模型,结合Matlab代码实现了对非线性系统的控制策略优化,分析了算法在不同工况下的性能表现,并探讨了其在工程实践中的可行性和有效性。研究涵盖了系统建模、控制器设计、仿真验证等关键环节,旨在为复杂非线性系统的自动化控制提供新的解决方案。; 适合人群:具备一定编程基础和控制系统理论知识的科研人员或工程师,特别是从事自动化、人工智能、智能控制等相关领域的研究人员。; 使用场景及目标:①为非线性系统的控制问题提供有效的数值求解方法;②通过Matlab编程实践加深对自适应动态规划算法的理解;③推动ADP算法在工业自动化、机器人控制、智能制造等领域的应用研究; 阅读建议:建议读者结合Matlab软件进行代码复现,深入理解算法细节,并尝试将其应用于其他类型的非线性系统中,以检验算法的普适性和鲁棒性。同时,鼓励查阅相关文献,进一步拓展对该领域前沿技术的认识。
内容概要:本文研究了基于粒子群算法(PSO)优化K-means聚类的居民用电行为分析方法,并提供了完整的Matlab代码实现。针对传统K-means算法对初始聚类中心敏感、易陷入局部最优的问题,引入粒子群算法进行优化,利用PSO的全局搜索能力来寻找更优的初始聚类中心,从而提升聚类的准确性和稳定性。研究以居民用电数据为对象,通过PSO-Kmeans方法对用户的用电模式进行分类,旨在更精确地识别不同类型的用电行为,为电力公司的精准营销、需求侧管理和个性化服务提供数据支持。文中详细阐述了算法的实现流程,并通过仿真实验验证了该方法相较于传统K-means的有效性。; 适合人群:具备一定数据分析和机器学习基础,对智能优化算法和电力系统数据分析感兴趣的科研人员、研究生及电力行业从业者。; 使用场景及目标:①应用于居民用电行为的精准分类与模式识别;②解决传统聚类算法初始值敏感和局部收敛问题,提升电力大数据分析的准确性;③为电力需求侧管理、负荷预测和制定差异化电价策略提供技术支持。; 阅读建议:此资源结合了理论算法与Matlab代码实现,建议读者在理解PSO和K-means算法基本原理的基础上,动手实践所提供的代码,通过调整参数和分析运行结果来深入掌握该混合优化算法在实际数据处理中的应用效果。

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