百宝箱开放平台 ✖️ 发起知识库召回
开发者可通过调用该接口发起知识库召回,从海量数据中快速检索与查询相关的知识条目。需提供query、datasetId等参数,支持设置返回条数,默认5条,上限10条。
RFID技术构建部队战略物资信息化管理
RFID技术赋能部队战略物资管理,融合3D可视化、大数据等实现全流程智能化。涵盖入库、出库、盘点、追踪等环节,提升效率5倍以上,盘点耗时减少80%,账物相符率近100%。通过唯一电子标识与加密算法,保障数据安全,助力军事仓储迈向信息化、现代化。(238字)
百宝箱开放平台 ✖️ 删除知识库
调用该接口可删除指定知识库,需提前解除其与智能体应用的关联。请求方式为DELETE,需提供Authorization令牌和datasetId参数,成功返回errorCode为0,否则根据错误码排查问题。
百宝箱开放平台 ✖️ 删除知识库文件
本接口用于删除知识库中指定文件,调用前需解除文件与智能体应用的关联。通过DELETE请求发送documentId参数,并在请求头中携带Authorization令牌完成身份验证。
车库一氧化碳空气质量监控系统,沃思智能
随着城市化发展,车库空气质量问题凸显。监控系统通过实时监测CO、NOx、PM2.5等污染物,联动通风与消防设备,结合智能算法与云端管理,保障地下空间环境安全。广泛应用于住宅、商业及特种车库,助力智慧城市建设,市场前景广阔。
百宝箱开放平台 ✖️ 查询知识库文件列表
通过调用该接口,开发者可查询指定知识库中的文件列表,支持分页参数设置,需提供Authorization令牌及知识库ID,返回文件信息包括名称、大小等,并附带错误码说明。
百宝箱开放平台 ✖️ 查询知识库文件的构建状态
本接口用于查询目标文件在知识库中的构建状态,需提供documentId并配置有效token。支持查看初始化、处理中、成功、失败等状态,并返回详细错误信息以便排查问题。
蚂蚁百宝箱开放平台 ✖️ 创建知识库
调用接口可在指定空间内创建知识库,需提供唯一名称及描述,通过Authorization验证身份,成功返回知识库ID,支持JSON格式请求。
百宝箱开放平台 ✖️ 添加知识库文件
本接口用于将已上传的文件添加至指定知识库。调用前需通过文件上传接口获取fileId,并确保token有效。请求需包含datasetId和fileId,支持txt、pdf、md等格式,单文件不超过20M,最多2万行数据。
百宝箱开放平台 ✖️查询消息列表
本接口用于查询开放平台中指定会话的消息列表,支持分页、排序。需通过API或SDK发起,调用前需完成应用发布,并提供有效认证令牌。
蚂蚁开放平台 ✖️ 查询知识库列表
通过调用该接口,开发者可查询租户内知识库列表,支持分页参数配置,需提供有效授权令牌。返回信息包含知识库ID、名称、描述及存储大小等。
百宝箱开放平台 ✖️ 查询会话列表
本接口用于查询开放平台API或SDK发起的智能体会话列表,支持按应用、用户、渠道等条件分页筛选,需提前发布应用并获取访问令牌。
百宝箱开放平台 ✖️ 创建会话
在开放平台,会话指用户与智能体的多轮对话。开发者可通过调用创建会话接口,在完成应用发布后,使用AppID和授权令牌发起请求,获取会话ID,实现智能交互。
百宝箱开放平台 ✖️ 文件管理中的常见问题
文件最大100MB,支持文档、图片、音频、视频等多种格式,有效期3个月。请求限流100次/分钟,需在请求头携带Authorization令牌,令牌通过百宝箱SDK授权管理配置。
百宝箱开放平台 ✖️ API 使用过程中的常见问题
本文介绍了百宝箱OpenAPI调用的关键步骤与常见问题处理,涵盖会话ID获取、授权令牌配置、用户ID填写及多轮对话参数匹配等核心要点,帮助开发者快速定位并解决接口报错问题。
蚂蚁开放平台 ✖️ 文件上传
本接口支持文本、图片、音频、视频等文件上传,用于知识库构建或多模态输入。具备鉴权、限流与内容安全机制,文件有效期3个月。需先发布应用并获取访问令牌方可调用。
蚂蚁开放平台 ✖️ 授权管理
为保障数据安全,开放平台要求开发者调用能力时使用有效令牌(token)进行身份验证。请勿泄露或暴露令牌信息。开发者可登录平台添加、复制、删除或切换令牌状态,调用时需将token添加至请求头Authorization参数。每种类型令牌最多10个。
百宝箱开放平台 ✖️ 开发流程
本文介绍通过开放平台集成智能体能力的流程,包括创建发布应用、获取授权令牌及调用API/SDK三步。涵盖智能体调用、模型测评、文件操作等接口,并提供Java、Python、Node.js及Web SDK支持,助力开发者快速实现智能对话与内容生成功能集成。(239字)
RFID让检测室仪器设备管控不再难
RFID技术通过电子标签、阅读器与系统平台联动,实现检测室仪器设备的精准定位、自动盘点、全生命周期追溯与智能预警,解决传统管理中丢失、闲置、盘点繁琐等问题,助力实验室迈向智能化、精细化管理新阶段。
RFID为托盘量身打造唯一身份识别标识
托盘是仓储物流的核心载体,RFID技术为其赋予唯一“电子身份证”,实现身份唯一化、数据实时化、管理高效化。通过非接触批量读取、抗干扰强等优势,提升出入库效率、资产盘点速度与供应链追溯能力,推动物流智能化升级。(238字)
数字孪生智慧水务系统,三维立体平台,沃思智能
智慧水务系统融合物联网、数字孪生与AI技术,实现供水全流程智能监测、预测性维护与动态优化。通过实时数据采集与三维建模,提升漏损控制、节能降耗与应急响应能力,推动水务管理从经验驱动迈向数据驱动,助力城市水资源精细化、可持续化管理。
智慧城市数字孪生三维立体平台,沃思智能
数字孪生三维立体平台融合物理与数字世界,通过高精度建模、实时数据映射与多源信息融合,实现城市运行全息感知、智能分析与协同治理,广泛应用于交通管理、应急响应、城市规划与产业升级,助力智慧城市建设迈向高效化、智能化与可持续发展。
数字孪生智慧园区管理平台,三维可视化系统,沃思智能
智慧园区加速发展,2025年全球市场规模将超3000亿美元。依托物联网、AI等技术,管理系统实现安防、能源、空间等全链条智能化,推动园区从“物业服务”向“数据运营”转型,助力产城融合与绿色发展。(238字)
RFID技术与传送带智能采集识别完美融合
RFID传送带智能采集系统融合射频识别技术与自动化输送,实现物品信息自动读取与全流程追踪。广泛应用于物流分拣、智能制造、医药冷链等领域,提升识别效率与管理精度,降低人工成本,助力企业数字化转型。(238字)
变电站,配电机房全氟己酮物联网自动气体灭火装置系统,沃思智能
智能无线自动气体灭火装置融合物联网与全氟己酮技术,实现高效、环保、精准灭火,广泛应用于数据中心、电力设施等场景,代表消防领域未来发展方向。
无线气体自动灭火系统在数据机房的应用,沃思智能
无线气体自动灭火系统融合物联网与AI技术,实现火灾秒级响应、智能判断与自动灭火,广泛应用于数据中心、电力设施等高价值场所。系统无需布线、安装灵活,支持远程监控与多设备联动,显著降低误报率与运维成本。随着5G与绿色灭火剂发展,正迈向“预测性防护”新阶段,助力消防进入智能化时代。(238字)
RFID实现车辆无感进出入智能识别
随着车辆激增,停车场管理面临挑战。RFID技术通过车载标签、读写器与后端系统协同,实现车辆无感通行:车辆靠近时,系统自动识别标签信息并验证,毫秒级响应控制道闸开启,无需停车。广泛应用于小区、商业停车场等场景,提升通行效率与管理水平。(238字)
面向多目标探测汽车雷达应用的77 GHz多频移键控(MFSK)调制波形发生器——论文阅读
本文提出一种用于77 GHz汽车雷达的多频移键控(MFSK)波形发生器,通过分数N锁相环与数字调制控制逻辑(MMCL)结合,实现高精度、无模糊的多目标距离与速度同步检测,有效解决传统雷达在复杂交通环境中的探测局限,具备高集成度与良好硬件可行性。
用于连续波雷达的二进制频移键控——论文阅读
本文提出一种基于二进制频移键控(BFSK)的连续波雷达新波形,利用勒让德序列实现理想周期自相关与完美互相关特性。该波形具恒定包络、频谱紧凑、旁瓣抑制优异等优势,支持匹配与失配滤波灵活切换,适用于多址雷达网络,但对频率源精度要求较高。
一种基于连续相位频移键控的高效频谱利用新型雷达信号——论文阅读
本文提出一种基于连续相位频移键控(CPFSK)的新型雷达信号设计方法,通过确保频率切换时相位连续,有效抑制频谱旁瓣与能量泄漏。相比传统FSK信号,该方法在不牺牲脉冲压缩性能的前提下,实现旁瓣降低约20dB,显著提升频谱利用效率,适用于复杂电磁环境下的高性能雷达系统。
正交时频空间调制:离散Zak变换方法——论文阅读笔记
本文提出基于离散Zak变换(DZT)的正交时频空间(OTFS)调制新方法,通过DZT统一构建OTFS收发框架,揭示其在时延-多普勒域的输入输出关系,简化系统分析并深化对分辨率与脉冲设计的理解,为高移动性通信提供高效解决方案。
面向高多普勒衰落信道的 OTFS 调制技术
正交时频空(OTFS)调制通过延迟-多普勒域传输,将高多普勒信道转化为准静态环境,显著提升高速移动下的通信鲁棒性。本文研究其信号检测与信道估计,提出低复杂度MCMC检测算法和基于PN导频的稀疏信道估计算法,验证了OTFS在高速场景下的优异性能。
基于信息论的OTFS雷达波形设计——论文阅读
本文提出一种基于条件互信息(CMI)的OTFS雷达波形设计方法,首次将信息论准则引入延迟-多普勒域波形优化。通过建立扩展目标回波模型,推导出CMI与波形自相关旁瓣及互相关的等价关系,并提出Multi-CAN算法优化恒模波形。仿真表明,优化波形显著降低旁瓣电平,提升信息获取能力,增强高动态环境下雷达检测性能。
正交时频空间调制(OTFS)技术详解:基础原理与未来挑战
正交时频空间(OTFS)调制将信息嵌入延迟-多普勒域,有效应对高速移动下的多普勒效应。相比OFDM,OTFS在高动态信道中具备全分集增益、低导频开销与强鲁棒性,是6G候选技术之一。
正交时频空间(OTFS)调制技术:理论基础与性能分析
正交时频空间(OTFS)调制技术在延迟-多普勒域进行信号设计,有效应对高多普勒、短包传输等5G挑战。相比传统OFDM,OTFS通过全时频分集和信道硬化,显著提升高速移动场景下的鲁棒性与分集增益,仿真显示其在BLER性能上可获得3-4dB SNR增益,尤其适用于车联网、物联网等应用场景。
6G时代的新型延迟多普勒通信范式:正交时频空间(OTFS)综述
本文综述正交时频空间(OTFS)技术,一种面向6G高移动性场景的新型延迟-多普勒域通信范式。OTFS通过在延迟-多普勒域调制信号,克服传统OFDM在高速移动下的多普勒扩展难题,具备信道稳定性强、抗干扰能力优、峰均比低等优势。文章系统阐述OTFS的信道模型、调制原理、收发机设计、ISAC一体化及在卫星、水声、可见光等新兴场景的应用前景,为其在6G空天地海一体化网络中的应用提供理论支撑与技术路径。
OTFS调制技术:通往6G的时延-多普勒域革命
OTFS调制技术革新无线通信,将信息从时频域迁移至时延-多普勒域,利用信道的准静态特性与稀疏性,显著提升高速移动场景下的抗多普勒性能与频谱效率,成为6G关键候选技术。
双选择性信道下正交啁啾分复用(OCDM)的低复杂度均衡算法研究——论文阅读
本文提出统一相位正交啁啾分复用(UP-OCDM)方案,利用循环矩阵特性设计两种低复杂度均衡算法:基于带状近似的LDL^H分解和基于BEM的迭代LSQR,将复杂度由$O(N^3)$降至$O(NQ^2)$或$O(iNM\log N)$,在双选择性信道下显著提升高频谱效率与抗多普勒性能。
基于OCDM雷达系统的离散Fresnel域信道估计——论文阅读
本文研究基于离散Fresnel域信道估计的OCDM雷达系统,提出一种抑制高旁瓣的新方法。通过分析时间与频率偏移在离散Fresnel域的影响,建立联合信道模型,揭示距离-多普勒耦合效应。实验验证了系统在真实场景下的鲁棒性,兼具低峰均比、强抗干扰能力,为6G一体化感知通信提供新思路。
双选择性信道中的广义正交啁啾分复用——论文阅读
本文提出广义离散Fresnel变换(GDFnT),构建广义正交啁啾分复用(GOCDM)波形。通过分析双选择性信道下的GF域信道矩阵稀疏性,设计低复杂度消息传递接收机。仿真表明,GOCDM在保持与OCDM相当误码率性能的同时,显著降低峰均功率比,适用于高移动性通信场景。(238字)
基于多载波宽带OCDM的太赫兹汽车雷达——论文阅读
基于多载波宽带OCDM的太赫兹汽车雷达利用OCDM技术在1.4 THz超宽频带上实现高精度感知。该系统将带宽划分为多个子带,通过正交啁啾复用提升频谱效率,并针对太赫兹频段特有的距离相关路径损耗和大气吸收问题,提出最优加权组合(OWC)方案,对各子带估计结果进行加权融合。理论与仿真表明,该方法显著提升了距离与速度估计精度,在合理信噪比下可实现亚毫米级分辨率,相比单子带处理性能提升约6 dB,为未来高分辨率自动驾驶感知提供了有效解决方案。
正交啁啾分复用技术:基于菲涅尔变换的通信系统设计——论文阅读
正交啁啾分复用(OCDM)技术基于菲涅尔变换,实现多啁啾波形在相同时频资源下的正交复用,显著提升频谱效率。该技术利用啁啾信号的时频特性与菲涅尔域的循环卷积性质,构建高效均衡算法,并与OFDM系统兼容。仿真表明,OCDM在多径信道中结合MMSE均衡与空间分集,性能优于传统OFDM,适用于高速无线通信系统。(238字)
PMCW雷达技术的理解与FMCW对比
PMCW雷达通过相位编码实现高精度测距与测速,利用伪随机码相关处理实现距离-速度解耦,抗干扰强、多用户兼容性好,相较FMCW在密集环境和安全性上更具优势。
相位编码调频连续波雷达:融合传统与创新的智能感知技术
相位编码调频连续波雷达(PC-FMCW)融合FMCW的硬件简洁性与相位编码的抗干扰优势,通过频域扩频提升多雷达共存能力,支持MIMO与联合通信,适用于自动驾驶与智能交通系统。
正交啁啾分复用雷达技术(OCDM雷达):下一代传感系统技术
正交啁啾分复用雷达(OCDM)基于Fresnel变换,通过复用正交啁啾波形实现雷达通信一体化。相较传统FMCW,其多普勒容限更高、抗干扰强3-5 dB,支持高速移动场景,适用于自动驾驶与6G,是下一代高精度传感核心技术。
Fresnel变换的详解
菲涅耳变换是描述光波近场衍射的核心工具,由法国物理学家菲涅耳提出,用于精确刻画光通过孔径后的传播行为。它在傍轴近似下将衍射积分转化为含二次相位因子的傅里叶形式,广泛应用于激光传输、全息成像与光学系统设计。该变换介于精确的瑞利-索末菲积分与远场的夫琅禾费衍射之间,体现了波动光学的基本特征。