2025 Elastic Meetup 武汉站报名开启

今天吃饭用大碗 2025-02-26 16:23:14

2025 Elastic Meetup 武汉站活动,由 Elastic、腾讯、新智锦绣联合举办,现诚邀广大技术爱好者及开发者参加。

 

时间地点

 

活动时间

2025年3月29日 13:30-18:00

活动地点

中国·武汉

武汉市洪山区高新大道797号​中建光谷之星G3栋北塔(B栋) 6层 602

 

报名方式

扫码报名

特别提示

请报名成功后,扫码加入本次活动群,接收活动相关信息

Elastic 武汉开发者社群.png

 

活动流程

 

13:30-14:00  入场

14:00-14:40  主题演讲:《AI 驱动 —— 搜索的未来》

刘晓国(1).png

讲师:Elastic 社区首席布道师 —— 刘晓国

 

现为 Elastic 社区首席布道师。新加坡国立大学硕士,西北工业大学本硕。曾就职于新加坡科技,康柏电脑,通用汽车,爱立信,诺基亚,Linaro 非营利组织 (Linux for ARM),Ubuntu,Vantiq 等企业。从事过电脑设计,汽车电子,计算机操作系统,通信,云实时事件处理等行业。从爱立信开始,诺基亚,Ubuntu 到现在的 Elastic 从事社区工作有将近20年的经历。喜欢分享自己所学到的知识。帮助别人就是帮助自己。希望和大家一起分享及学习。欢迎大家来参阅 Elastic 官方中文博客 elasticstack.blog.csdn.net

 

议题介绍:

1)为什么需要向量搜索?

2)RAG 是什么?

3)Elastic 在向量搜索上的最新进展

4)案例分析

 

14:40-15:20 主题演讲:ES 在绿盟企业安全平台的应用实践

陆攀.jpg

讲师:盟科技.武汉研发中心技术专家 —— 陆攀

 

议题简介:

1. 安全大数据分析典型场景, 面临的挑战

2. ES 在绿盟安全平台的应用情况, 优化之路

 

15:20-16:00 主题演讲: Agentic RAG 的构建之路

李捷(1).png

讲师:Elastic 首席解决方案架构师 —— 李捷

 

议题简介:

RAG 技术正经历着快速且深刻的变革,其演进路线从基础的普通 RAG,逐步发展至功能更强大的 advance RAG,在 2025 年 已迈向智能化的 Agentic RAG 阶段 。本次分享将深入探讨 Elastic 在 Agentic RAG 构建过程中的实践经验、技术要点与创新思路,为大家呈现这一前沿领域的发展脉络与未来趋势

 

16:00-16:20 茶歇+合影

 

16:20-17:00 主题演讲:腾讯云 ES AI 搜索优化实践

刘忠奇(1).png

讲师:腾讯云 Elasticsearch 技术专家 —— 刘忠奇

 

讲师简介:

腾讯云 ES 核心开发成员,开源社区 contributor,主导了 AI 搜索增强版设计与研发

议题简介:

1. RAG 架构的搜索增强实践

2. 自研 v-pack 插件向量增强技术解析

* 存储降本九成:向量裁剪技术

* 准召提升手段:多算法融合排序框架

 

16:50-17:40 主题演讲:ElasticSearch 存算分离架构在小米的应用实践

周明裕.jpg

讲师:小米研发工程师 —— 周明裕

郑钧元.jpg

讲师:小米研发工程师 —— ​郑钧元

讲师简介:

负责小米大数据平台及 ElasticSearch 服务平台研发工作,支撑集团大数据开发及搜索业务建设

议题简介:

介绍了 ElasticSearch 服务存算分离架构在小米的技术演进过程和实现思路,日志场景可实现单集群 50% 成本优化,提升整体技术性价比

 

17:40-18:00 抽奖

 

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代码转载自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 LA 1010 逻辑分析仪被视作一种效能卓越的数字信号分析设备,其核心功能在于对数字通信协议,例如I²C,进行检测与解构。本资源将集中阐述LA 1010的操作流程以及如何借助该设备对I²C协议的波形展开分析。 确保逻辑分析仪被正确地连接至目标系统是极为关键的环节。在运用LA 1010的过程中,必须将分析仪的通道0与通道1分别对应连接至目标装置的SCL(时钟)与SDA(数据)线路。务必保证连接的稳固性且无任何干扰因素,以此确保数据采集的精确度。 随后,需要设定采样参数。采样频率对于能否成功捕捉到信号具有决定性的作用。针对I²C协议,通常选用的采样频率范围介于100kHz到400kHz之间,这一范围的选择取决于实际应用场景中I²C总线的运行速度。然而,LA 1010所能达到的最高采样速率可能高达500MHz,因此需要根据具体需求进行相应的调整。此外,还必须精心挑选适配目标设备工作电压的电压等级,例如3.3V、5V或1.8V。 在软件操作层面,需要选取恰当的通道与协议种类,即I²C。一旦启动采样,逻辑分析仪便开始记录相关数据。软件界面通常会实时展示波形图,为观察与分析提供便利。 关于I²C协议波形的解读,我们可以遵循以下步骤: 1. 总线处于空闲状态时:SCL与SDA均维持在高电平位置,这表明总线当前未进行数据传输。 2. 传输起始信号:当SCL处于高电平期间,SDA线从高电平转换至低电平,此动作标志着数据传输的开始。 3. 地址、数据及应答的识别:在每一个SCL高电平脉冲的持续时间内,SDA线上的电平状态代表了数据位。地址与数据的传输均为双向过程,而读写标识则由SDA线上的电平来...
内容概要:本文介绍了一种基于有限元分析(FEA)获取的磁通链接图来构建高精度永磁同步电机(PMSM)数学模型的方法,并在Simulink环境中实现仿真。该方法通过有限元软件提取电机在不同工况下的非线性磁通特性数据,建立精确的磁链-电流-转子位置映射关系,有效克服了传统线性模型在反映铁芯饱和、交叉耦合等非线性效应方面的局限性。所构建的模型能够更真实地模拟PMSM的实际电磁行为,适用于高性能控制算法(如矢量控制、直接转矩控制、模型预测控制等)的研发与验证,显著提升了控制系统在动态响应、效率优化和稳定性方面的仿真准确性。; 适合人群:具备电机控制理论基础、熟悉有限元分析与Simulink仿真的研究生、科研人员及从事电机设计与驱动系统开发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度永磁同步电机控制系统的设计、仿真与性能评估;②支持先进控制策略(如MPC、滑模控制、自适应控制)在非线性电机模型上的验证与优化;③为电机参数敏感性分析、能效优化、故障诊断与容错控制研究提供可靠的仿真平台; 阅读建议:建议读者结合ANSYS Maxwell、JMAG等有限元工具与Matlab/Simulink进行联合仿真,掌握从电磁场建模、数据提取、查表插值到控制系统集成的完整流程,并参考文中模型架构与数据处理方法,逐步复现、验证并拓展适用于特定电机结构的高保真仿真模型。

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