报告围绕人工智能+金融行业的主要应用场景,通过梳理智能风控、智能理赔、智能客服等各领域的发展情况,从行业环境、技术特点、融资情况、产业链等维度入手,展现人工智能+金融行业的发展现状,并对未来行业发展趋势进行展望。
目录报告摘要1人工智能+金融行业概述1.1人工智能+金融行业概念界定1.2金融行业技术应用的发展历程1.3人工智能+金融行业驱动因素1.4人工智能+金融行业相关技术梳理1.5人工智能+金融行业核心技术梳理1.6人工智能+金融行业应用全景图1.7人工智能+金融行业图谱1.8人工智能+金融行业投融资情况1.9人工智能+金融行业商业逻辑解构2人工智能+金融行业应用场景2.1智能风控2.2智能支付2.3智能理赔2.4智能客服2.5智能营销2.6智能投研2.7智能投顾3人工智能+金融行业洞察与策略分析3.1人工智能+金融行业进入壁垒3.2技术提供方:挑战与应对措施3.3传统金融机构:挑战与应对措施3.4监管方:挑战与应对措施4人工智能+金融行业典型公司案例4.1蚂蚁金服4.2度小满金融4.3IBM4.4平安科技4.5同盾科技4.6云从科技4.7旷视科技4.8明略数据4.9文因互联5人工智能+金融行业趋势展望
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SharpSCADA-工控网关,轻量级组态软件.===================简介-------------采用技术:开发语言:C#运行环境:.NETFramework数据库:SQLServer功能:-------------*1.轻量级工控网关:支持当前几种主要的工业协议如西门子的Profinet、AB的EtherNetIPs、施耐德的Modbus和OPC。
采用类OPC接口网关。
*2.数据采集、归档、预警及配置工具支持实时数据采集、历史数据归档、变量触发预警,并使用TagConfig工具简单的配置实现。
*3.人机界面(设计时和运行时)*设计时:采用MicrosoftVisualStudio+设计器插件(在VS2010-VS2015社区版测试通过)。
通过继承HMIControlBase接口并书写极少量的代码即可实现复杂的图元组件。
支持图元拖放、组合、连线、变量绑定及编辑功能。
*运行时:MicrosoftVisualStudio编译运行为可执行文件。
环境准备-------------Windows:支持的操作系统:Windows7/8/10/Server2008.NETFramework4.0/4.5/4.6SQLServerExpress2014/2008项目安装-------------下载最新版本,解压后:*1.可直接打开项目工程文件测试源代码:..\SCADA\Program下运行DataExchange.sln(支持VS2010-2015各版本)*2.可运行可执行文件测试:Server端测试:在目录..\SCADA\Program\BatchCoreTest\bin\Debug下运行BatchCoreTest.exeClient端测试:在目录..\SCADA\Program\CoreTest\bin\Debug下运行CoreTest.exe请参考Document文件夹中的教程:《部署流程》和《设计流程》,如有问题可参考《FAQ》文档。
QuickStart-------------*1.还原数据库*2.修改配置文件并复制到C盘根目录下*3.修改数据库内驱动程序的路径*4.运行DEMO具体流程可参看《部署流程》。
开发工具推荐-------------VisualStudio/Blend:做为组态设计器,推荐VS2010,VS2015版本。
项目结构-------------驱动程序目前支持:*已发布:内存数据库ModbusTCP/RTU、OPCDA、SiemensS300/200/1200/1500、Panasonic、OmronUDP*后续发布:DDE、ABEtherNetIP、Mitsubishi文件目录-------------*Database目录[存放数据文件]:db2014.bak文件为SQLServer2014数据备份文件。
db2008.bak文件为SQLServer2008数据备份文件。
test.opf为Kepserver4.5数据文件(可通过该软件还原为变量表)。
两个csv文件为两组变量。
*DataConfig目录[存放配置文件]:host.cfg为主配置文件,第一行为网关服务器名/IP地址。
如在本地测试,按默认lochost即可。
client.xml为客户端配置文件。
server.xml为网关服务配置文件。
*dll目录[存放驱动程序及第三方组件]:如OPCDriver即为OPC通讯组件。
Dynamicdatadisplay:开源归档数据显示组件,http://dynamicdatadisplay.codeplex.com/WPFToolkit:WPF开源扩展工具包,http://wpftoolkit.codeplex.comlibnodave:西门子驱动开源库(https://github.com/netdata/libnodave)*TagConfig目录[存放配置工具]:可方便配置驱动、组、变量、报警、量程等信息。
支持导入导出。
*Program目录[存放源代码]:BatchCoreTest工程为网关服务器测试代码(控制台显示)。
BatchCoreService工程同BatchCoreTest,但可编译为Windos服务。
DataService工程为框架及主要接口组件。
CoreTest工程为样例文件。
包含一系列界面元素。
HMIControl工程为图元组件。
可支持工具栏拖放。
LinkableContr
2024/4/15 14:54:13 46.94MB 开源组态软件
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CanIInterruptEnemyCommunications?程序配置要求:stkversion10,ProCommunicationsTerrain,Imagery&MapsIntegrationModuleTIREMRadar。
利用STK,TIM,TIREM分析地形干扰对蓝方通信的影响,从而帮助CompassCall电子战飞机处于有利的轨道
2024/4/15 4:22:22 7.99MB stk
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用Runge-Kutta方法求解Mackey-Glass混沌时间序列的matlab源程序
2024/4/15 0:58:32 746B Mackey-Glass Runge-Kutta
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适合做考勤日历表可以让某些日期呈现各种不同的颜色vue-el-calendar.zipVue-ElementUI日历控件以vue为承载容器,使用elementUI为组件,css3搭配色彩,样式较为美观,满足基本需求,无第三方依赖环境,体积几百K在vue+elementUI的项目中,丢入即可运行出来
2024/4/3 6:20:48 160KB vue elementUI
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vhdldds方波正弦波信号发生器
2024/4/3 3:14:13 6.69MB dds 方波 正弦波 信号发生器
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1、应用场景:防止请求参数被恶意修改;
比如在对接第三方支付的时候,第三方会要求参数按照ASCII码从小到大排序。
2、文章:https://blog.csdn.net/z929118967/article/details/1081957213、【可选】针对签名数组ASCII码排序进行优化(先按照数组元素的class类型进行分组,其中的子数组是字符串类型的话,就对其进行排序之后再重新组合到新的数组中。
然后再进行遍历递归拼接)
2024/4/2 14:58:51 1.37MB iOS参数签名
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用算法程序集(C语言描述)(第三版)+源代码第1章多项式的计算1.1一维多项式求值1.2一维多项式多组求值1.3二维多项式求值1.4复系数多项式求值1.5多项式相乘1.6复系数多项式相乘1.7多项式相除1.8复系数多项式相除第2章复数运算2.1复数乘法2.2负数除法2.3复数乘幂2.4复数的n次方根2.5复数指数2.6复数对数2.7复数正弦2.8复数余弦第3章随机数的产生3.1产生0到1之间均匀分布的一个随机数3.2产生0到1之间均匀分布的随机数序列3.3产生任意区间内均匀分布的一个随机整数3.4产生任意区间内均匀分布的随机整数序列3.5产生任意均值与方差的正态分布的一个随机数3.6产生任意均值与方差的正态分布的随机数序列第4章矩阵运算4.1实矩阵相乘4.2复矩阵相乘4.3一般实矩阵求逆4.4一般复矩阵求逆4.5对称正定矩阵的求逆4.6托伯利兹矩阵求逆的特兰持方法4.7求一般行列式的值4.8求矩阵的值4.9对称正定矩阵的乔里斯基分解与列式求值4.10矩阵的三角分解4.11一般实矩阵的QR分解4.12一般实矩阵的奇异值分解4.13求广义逆的奇异值分解法第5章矩阵特征值与特征向量的计算5.1约化对称矩阵为对称三对角阵的豪斯荷尔德变换法5.2求对称三对角阵的全部特征值与特征向量5.3约化一般实矩阵为赫申伯格矩阵的初等相似变换法5.4求赫身伯格矩阵全部特征的QR方法5.5求实对称矩阵特征值与特征向量的雅可比法5.6求实对称矩阵特征值与特征向量的雅可比过关法第6章线性代数方程组的求解6.1求解实系数方程组的全选主元高斯消去法6.2求解实系数方程组的全选主元高斯-约当消去法6.3求解复系数方程组的全选主元高斯消去法6.4求解复系数方程组的全选主元高斯-约当消去法6.5求解三对角线方程组的追赶法6.6求解一般带型方程组6.7求解对称方程组的分解法6.8求解对称正定方程组的平方根法6.9求解大型系数方程组6.10求解托伯利兹方程组的列文逊方法6.11高斯-塞德尔失代法6.12求解对称正定方程组的共岿梯度法6.13求解线性最小二乘文体的豪斯伯尔德变换法6.14求解线性最小二乘问题的广义逆法6.15求解病态方程组第7章非线性方程与方程组的求解7.1求非线性方程一个实根的对分法7.2求非线性方程一个实根的牛顿法7.3求非线性方程一个实根的埃特金矢代法7.4求非线性方程一个实根的连分法7.5求实系数代数方程全部的QR方法7.6求实系数方程全部的牛顿下山法7.7求复系数方程的全部根牛顿下山法7.8求非线性方程组一组实根的梯度法7.9求非线性方程组一组实根的拟牛顿法7.10求非线性方程组最小二乘解的广义逆法7.11求非线性方程一个实根的蒙特卡洛法7.12求实函数或复函数方程一个复根的蒙特卡洛法7.13求非线性方程组一组实根的蒙特卡洛法第8章插值与逼近8.1一元全区间插值8.2一元三点插值8.3连分式插值8.4埃尔米特插值8.5特金逐步插值8.6光滑插值8.7第一种边界条件的三次样条函数插值8.8第二种边界条件的三次样条函数插值8.9第三种边界条件的三次样条函数插值8.10二元三点插值8.11二元全区间插值8.12最小二乘曲线拟合8.13切比雪夫曲线拟合8.14最佳一致逼近的里米兹方法8.15矩形域的最小二乘曲线拟合第9章数值积分9.1变补长梯形求积法9.2变步长辛卜生求积法9.3自适应梯形求积法9.4龙贝格求积法9.5计算一维积分的连分式法9.6高振荡函数求积法9.7勒让德-高斯求积法9.8拉盖尔-高斯求积法9.9埃尔米特-高斯求积法9.10切比雪夫求积法9.11计算一维积分的蒙特卡洛法9.12变步长辛卜生二重积分方法9.13计算多重积分的高斯方法9.14计算二重积分的连分方式9.15计算多重积分的蒙特卡洛法第10章常微分方程组的求解10.1全区间积分的定步长欧拉方法10.2积分一步的变步长欧拉方法10.3全区间积分维梯方法10.4全区间积分的定步长龙格-库塔方法10.5积分一步的变步长龙格-库塔方法10.6积分一步的变步长基尔方法10.7全区间积分的变步长默森方法10.8积分一步的连分方式10.9全区间积分的双边法10.10全区间积分的阿当姆斯预报校正法10.11全区间积分的
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淘宝直通车关键词查询工具是易佰软件工作室推出的一款能够批量查询(采集/挖掘)、筛选,导出直通车关键词的软件。
淘宝直通车关键词查询工具支持如下功能:1)可以从文件导入关键词,不限导入数量。
2)可以批量导出关键词及直通车数据为excel文件。
3)支持验证码自动识别(第三方打码平台)。
4)支持数据的自动保存,自动恢复(退出软件自动保存,打开软件自动恢复上次查询的结果及未查询的关键词列表)软件查询的数据内容及定义说明:基础字段(采集自淘宝直通车):1)展现指数:是指一定时间内的展现量经过淘宝指数化的数值。
展现量-推广宝贝在直通车展示位上被买家看到的次数,不包括自然搜索。
2)点击指数:是指一定时间内的点击量经过淘宝指数化的数值。
点击量-推广宝贝在直通车展示位上被点击的次数。
注意,虚假点击会被直通车反作弊体系过滤。
3)点击率:是指一定时间内的点击量/展现量,可直观表示宝贝的吸引程度,点击率越高,说明宝贝对买家的吸引力越大。
4)点击转化率:是指一定时间内的成交笔数/点击量,反应直通车点击在15天内转化支付宝成交的比例。
5)市场均价:是指一定时间内该关键词的平均点击价格。
也叫平均出价。
6)竞争度:是指一定时间内同时设置了该关键词参与直通车竞价推广的竞争宝贝数,是实际值。
软件自己计算的字段:1)3天或7天平均展现指数,是指最近3天或7天的展现指数的日均值。
2)类目(展现指数),是指该关键词相关类目,按展现指数排序后的显示结果。
展现指数是昨日值。
3)地域(展现指数),是指该关键词相关的地域,按展现指数排序后的显示结果。
展现指数是一周日均值。
相关类目-是采集直通车内流量解析的推广词表下载相关地域-是采集直通车内流量解析的一周地域透视。
淘宝直通车关键词查询工具v1.1.4.0更新内容:1.优化直通车登陆接口2.增加参数:查询过程中每隔N个关键词自动保存数据到文件。
3.增加参数选项:只查市场数据分析,只查相关类目,只查地域透视
2024/3/31 2:31:35 2.72MB 网络软件-网络辅助
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研究了一初始处于基态的二能级原子与相干态光场相互耦合的单光子Naynes-Cummings(J-C)模型中场的振幅N次方压缩特性,并讨论了其压缩度随光场的初始平均光子数n和压缩阶数N的变化.
2024/3/27 22:57:02 1.15MB J-C模型 相干态 振幅N次
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡