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随着农业科技的不断发展,灌溉系统在农业生产中扮演着越来越重要的角色。JY灌溉系统作为其中的一种,以其高效、节能、智能的特点受到了许多农民的青睐。然而,在使用过程中,许多用户都会产生一个疑问:JY灌溉系统是否需要每天刷新?本文将围绕这一问题展开讨论。 一、JY灌溉系统简介 JY灌溉系统是一种集灌溉、施肥、喷药等功能于一体的智能化灌溉设备。它通过传感器实时监测土壤湿度、温度、pH值等参数,根据作物生长需求自动调节灌溉量和灌溉时间,实现精准灌溉。JY灌溉系统主要由水源、水泵、管道、控制器、传感器等部分组成。 二、JY灌溉系统刷新的必要性 1. 确保系统稳定运行 JY灌溉系统在运行过程中,传感器会不断收集土壤、环境等数据。如果长时间不刷新,传感器可能会因为数据积累而出现误差,导致灌溉决策不准确,影响作物生长。因此,定期刷新系统数据,确保传感器数据的准确性,是保证系统稳定运行的关键。 2. 提高灌溉效率 JY灌溉系统通过智能分析土壤、环境等数据,自动调节灌溉量和灌溉时间。如果系统长时间不刷新,可能导致灌溉决策滞后,无法及时满足作物生长需求,从而降低灌溉效率。定期刷新系统,使灌溉决策更加精准,有助于提高灌溉效率。 3. 节约水资源 JY灌溉系统具有精准灌溉的特点,能够根据作物生长需求合理分配水资源。如果系统长时间不刷新,可能导致灌溉决策不准确,造成水资源浪费。定期刷新系统,确保灌溉决策的准确性,有助于节约水资源。 三、JY灌溉系统刷新频率 1. 系统刷新频率取决于传感器类型和作物生长周期。一般来说,土壤湿度传感器需要每天刷新,温度、pH值等传感器可以每3-5天刷新一次。 2. 在作物生长关键期,如播种、移栽、开花等阶段,应适当增加刷新频率,以确保灌溉决策的准确性。 3. 在极端天气条件下,如干旱、暴雨等,应加强系统刷新,及时调整灌溉策略。 四、总结 JY灌溉系统作为一项先进的农业技术,在提高农业生产效益、节约水资源等方面具有显著优势。为了保证系统稳定运行、提高灌溉效率,用户需要定期刷新系统数据。根据传感器类型和作物生长周期,合理调整刷新频率,确保灌溉决策的准确性,从而为农业生产提供有力保障。
人工智能机器人领域正在经历一场前所未有的 " 光子争夺战 ",各大科技巨头正在疯狂收集现实世界的视觉数据来训练 AI 机器人。据硬 AI,摩根士丹利在最新研报中表示,随着 AI 机器人和具身人工智能的发展,特斯拉、Meta 和 Figure AI 等大规模收集视觉数据来训练视觉语言行动 ( VLA ) 模型。具体来看,特斯拉转向 " 纯视觉 " 训练方法,Meta 通过智能眼镜收集日常活动数据,而 Brookfield 与 Figure AI 合作在庞大的房地产组合中部署数据收集。这一趋势对投资者意味着,视觉数据成为 AI 训练的新 " 金矿 ",拥有数据收集能力的公司将在 AI 机器人竞赛中占据优势地位。摩根士丹利用 " 肥金枪鱼 " 比喻来解释视觉数据的价值:2019 年一条 612 磅的蓝鳍金枪鱼在东京拍卖会上售价 310 万美元,但如果没有捕捞工具,这条鱼的价值为零。同样,如果没有处理能力(yottaflops 级算力,1 yottaflop = 1 万亿 teraflops),世界的视觉数据价值也为零。但一旦具备了收集和处理能力,这些数据就变得极其珍贵。 特斯拉的战略转型:从遥控操作到纯视觉训练大摩表示,特斯拉在 Optimus 机器人训练方面正在经历重大战略转变。据 Business Insider 报道,特斯拉内部消息人士透露,公司已将 Optimus 机器人训练转向 " 纯视觉 " 方法,放弃了传统的遥控操作、动作捕捉服装和 VR 技术,转而记录工人执行任务的视频作为训练数据。2025 年 5 月,特斯拉前 Optimus 负责人在 X 平台发布了一系列视频片段,展示 Optimus 执行据称从人类视频中学习的自主任务。这些视频最初采用第一人称视角(摄像头安装在人类演示者身上),但最终目标是扩展到由 " 随机摄像头 " 以及互联网上的内容捕获的第三人称视角。这一战略转变凸显了视觉数据在 AI 机器人训练中的核心价值。正如大摩报告所述:" 当你驾驶特斯拉时,你不仅仅是在物理空间中行驶,你还在玩一个视频游戏……将数据输入模拟世界以训练特斯拉最新的 FSD 模型。" Meta 的智能眼镜:将日常生活转化为训练数据摩根士丹利互联网团队认为,Meta 的可穿戴设备虽然是 " 长期看涨期权 ",在未来几年内不太可能影响财务数据,但其战略意义不容小觑。Meta 正在推进其多年愿景,将领先的大模型和代理能力整合到下一代可穿戴设备中。大摩报告指出:当你佩戴 Meta 眼镜时,你正在教授模型如何弹钢琴、织毛衣、倒咖啡或倒垃圾。想象一下,如果 2 年内有 2000 万台这样的设备投入运营——这几乎是道路上特斯拉车辆数量的两倍——每个 Meta 眼镜用户都可能在元宇宙中训练一个在数十亿场景中迭代的人形化身。 Brookfield 与 Figure AI:房地产帝国的数据收集网络摩根士丹利另类投资团队将 Brookfield 视为执行大规模 AI 基础设施解决方案的领导者。Brookfield 与 Figure AI 的合作被视为在快速发展的人形机器人领域创建专业知识的重要步骤。Brookfield 的全球庞大足迹使其成为帮助 Figure AI 构建最大预训练数据的独特合作伙伴。Brookfield 是最大的房地产所有者之一,拥有超过 10 万个住宅单元、超过 5 亿平方英尺的商业办公空间和 1.6 亿平方英尺的物流办公空间。该合作将允许 Figure AI 积累关键的 AI 训练数据,教授人形机器人如何在各种以人为中心的空间中移动、感知和行动。数据收集工作已经在 Brookfield 环境中展开,预计该项目将在未来几个月内扩大规模。