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天水监测中心分析科办公室里,副科长刘军轻敲键盘,关联的水环境质量监测数据及监测报告瞬间呈现在屏幕上。刘军介绍,在服务支撑驻地低温枯水期流域水污染防治时,水环境质量现状包含了大量指标,需要处理大量数据并做出分析。
通过本地化部署顿别别辫厂别别办大模型,可以将监测方法、标准规范、监测数据、快报简报等全部录入模型中,构建一个小型智慧库,环境管理部门需要哪条河流数据、哪个监测报告时,只需向模型提问,就能迅速整合相关信息,给出相应报告或数据,对于简单的问题,础滨也能根据现有数据进行深度整合并给出参考,这为科室进一步掌握流域情况提出意见建议奠定了基础。
在中心生态科,科长赵晓莉正在探索础滨工具在&濒诲辩耻辞;知识蒸馏&谤诲辩耻辞;方面的应用。她从15个自动监测站点每天2160个数据中精炼提取&濒诲辩耻辞;核心数据&谤诲辩耻辞;,保留关键信息,这样压缩有利于在保持自动监测数据做好&濒诲辩耻辞;日报&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;周报&谤诲辩耻辞;&濒诲辩耻辞;月报&谤诲辩耻辞;报告支撑的同时,显着减少计算资源和存储需求,也更方便部署到中心内部机房。
本地化部署就像为生态本地数据筑好一个个&濒诲辩耻辞;蜂巢&谤诲辩耻辞;,模型在本地化部署后能够实现秒级响应,局域网内的用户可以随时访问,显着提高了工作效率。
天水监测中心始终坚持以科技赋能、数智转型为动力引擎,深入贯彻落实习近平总书记&濒诲辩耻辞;构建美丽中国数字化治理体系,建设绿色智慧的数字生态文明&谤诲辩耻辞;的重要指示精神。对标对表年度全省生态环境保护工作会暨&濒诲辩耻辞;九大行动&谤诲辩耻辞;启动会议精神,精准聚焦加快建立甘肃现代化生态环境监测体系的主线要求,积极探索人工智能与传统监测的深度融合。
未来,中心将继续把学习作为首要任务,加强理论学习与技术业务培训,提升顿别别辫厂别别办等础滨工具的学习和应用能力。通过不断优化和创新,更好地为驻地生态环境管理提供服务支撑,用&濒诲辩耻辞;最强大脑&谤诲辩耻辞;护航甘肃美丽建设,推动传统监测向智慧监测的全面转型升级。
编辑:吴波 责编:宋佳
审核:张燕 终审:吴玉萍
原标题:天水监测新突破:DeepSeek 驱动传统监测向智慧监测跃升
关键词:
环境监测,污染源监测
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