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數(shù)智創(chuàng)新變革未來圖形與人工智能圖形與人工智能概述圖形的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)人工智能的基本概念機(jī)器學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合圖形與人工智能的未來展望總結(jié)與參考文獻(xiàn)ContentsPage目錄頁圖形與人工智能概述圖形與人工智能圖形與人工智能概述圖形與人工智能的定義與關(guān)聯(lián)1.圖形的數(shù)字化表示與處理:通過計算機(jī)視覺等技術(shù),實現(xiàn)圖形的數(shù)字化,為后續(xù)的人工智能處理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2.人工智能在圖形處理中的應(yīng)用:探討人工智能技術(shù)在圖形識別、分類、生成等方面的應(yīng)用,展示其優(yōu)勢與潛力。3.圖形與人工智能的結(jié)合趨勢:分析當(dāng)前及未來的發(fā)展趨勢,探討圖形與人工智能結(jié)合的前景與挑戰(zhàn)。圖形與人工智能的技術(shù)原理1.深度學(xué)習(xí)的原理及應(yīng)用:介紹深度學(xué)習(xí)的基本原理,及其在圖形與人工智能中的應(yīng)用案例。2.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)與優(yōu)化:探討神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)設(shè)計,以及如何通過優(yōu)化算法提升性能。3.數(shù)據(jù)驅(qū)動的模型訓(xùn)練:強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)在模型訓(xùn)練中的重要性,分析數(shù)據(jù)預(yù)處理、增廣等技術(shù)對模型性能的影響。圖形與人工智能概述圖形與人工智能的應(yīng)用場景1.計算機(jī)視覺中的應(yīng)用:列舉計算機(jī)視覺領(lǐng)域中的圖形與人工智能應(yīng)用,如目標(biāo)檢測、圖像生成等。2.自然語言處理中的應(yīng)用:探討自然語言處理領(lǐng)域中,圖形與人工智能如何相互助力,提升語言任務(wù)的性能。3.交叉領(lǐng)域的應(yīng)用:分析圖形與人工智能在交叉領(lǐng)域的應(yīng)用,如自動駕駛、醫(yī)療診斷等。圖形與人工智能的性能評估與優(yōu)化1.評估指標(biāo)與數(shù)據(jù)集:介紹評估圖形與人工智能性能的主要指標(biāo)和數(shù)據(jù)集。2.模型優(yōu)化策略:探討通過模型剪枝、量化等技術(shù),優(yōu)化模型性能的方法。3.計算資源分配與優(yōu)化:分析如何合理分配計算資源,提高訓(xùn)練和推理效率。圖形與人工智能概述圖形與人工智能的倫理與法律問題1.數(shù)據(jù)隱私與安全:討論在處理圖形數(shù)據(jù)時,如何保護(hù)隱私和確保數(shù)據(jù)安全。2.模型的可解釋性與公平性:分析模型的可解釋性,以及如何確保模型的公平性。3.知識產(chǎn)權(quán)與法律法規(guī):探討圖形與人工智能涉及的知識產(chǎn)權(quán)和法律法規(guī)問題。圖形與人工智能的未來展望與挑戰(zhàn)1.技術(shù)發(fā)展趨勢:展望圖形與人工智能未來的技術(shù)發(fā)展趨勢,如更高效的算法、更強(qiáng)大的硬件等。2.應(yīng)用領(lǐng)域拓展:分析圖形與人工智能未來可能拓展的應(yīng)用領(lǐng)域,如虛擬現(xiàn)實、生物信息等。3.面臨的挑戰(zhàn)與對策:討論圖形與人工智能發(fā)展面臨的挑戰(zhàn),提出相應(yīng)的對策與建議。圖形的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)圖形與人工智能圖形的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)向量與矩陣1.向量的定義和性質(zhì):向量是具有大小和方向的量,可以進(jìn)行加、減、數(shù)乘等運(yùn)算。2.矩陣的定義和性質(zhì):矩陣是一個由數(shù)值組成的矩形陣列,可以進(jìn)行加、減、乘、除等運(yùn)算。3.向量與矩陣的運(yùn)算關(guān)系:向量可以表示為矩陣的列或行,矩陣的運(yùn)算可以用于處理向量。坐標(biāo)系與變換1.常見的坐標(biāo)系:笛卡爾坐標(biāo)系、極坐標(biāo)系等,以及它們之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。2.圖形變換的種類:平移、旋轉(zhuǎn)、縮放等,以及它們對應(yīng)的矩陣表示和運(yùn)算方法。3.齊次坐標(biāo)系的概念和應(yīng)用:使用齊次坐標(biāo)系可以簡化圖形變換的計算。圖形的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)曲線與曲面1.參數(shù)曲線和曲面的定義和性質(zhì):使用參數(shù)方程表示的曲線和曲面,具有可控性和靈活性。2.Bézier曲線和曲面的定義和性質(zhì):使用控制點表示的曲線和曲面,具有直觀性和易用性。3.曲線和曲面的轉(zhuǎn)換關(guān)系:Bézier曲線和曲面可以通過參數(shù)曲線的變換得到,兩者可以相互轉(zhuǎn)換。幾何造型與計算幾何1.幾何造型的基本方法:使用B樣條、NURBS等技術(shù)進(jìn)行幾何造型,可以得到光滑、可控的曲面。2.計算幾何的基本算法:包括凸包、三角剖分、碰撞檢測等算法,用于解決幾何計算問題。3.幾何造型與計算幾何的結(jié)合:將幾何造型的技術(shù)用于計算幾何中,可以提高計算效率和精度。圖形的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)圖形渲染管線1.圖形渲染管線的基本流程:包括頂點輸入、頂點著色器、像素著色器等階段,用于將3D模型渲染成2D圖像。2.可編程渲染管線的概念和應(yīng)用:使用可編程著色器語言,可以對渲染管線進(jìn)行定制化開發(fā),實現(xiàn)更復(fù)雜的渲染效果。3.渲染優(yōu)化技術(shù):包括批處理、裁剪、LOD等技術(shù),用于提高渲染效率和降低硬件負(fù)擔(dān)。深度學(xué)習(xí)與圖形處理1.深度學(xué)習(xí)的基本原理和應(yīng)用:使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)習(xí)和推斷,可以解決各種復(fù)雜的模式識別和數(shù)據(jù)擬合問題。2.深度學(xué)習(xí)與圖形處理的結(jié)合:將深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于圖形處理中,可以實現(xiàn)圖像識別、生成、修復(fù)等任務(wù)。3.深度學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用實例:包括圖像風(fēng)格遷移、超分辨率重建、3D模型生成等應(yīng)用實例,展示了深度學(xué)習(xí)在圖形處理中的潛力和前景。人工智能的基本概念圖形與人工智能人工智能的基本概念人工智能的定義1.人工智能是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。2.人工智能是計算機(jī)科學(xué)的一個分支,它企圖了解智能的實質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。3.人工智能的研究領(lǐng)域涵蓋了機(jī)器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理、專家系統(tǒng)等。人工智能的發(fā)展歷程1.人工智能的發(fā)展經(jīng)歷了從萌芽期到發(fā)展期,再到成熟期的過程。2.萌芽期:古希臘哲學(xué)家開始思考人工智能的問題,直到20世紀(jì)50年代,人工智能概念正式提出。3.發(fā)展期:隨著計算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,人工智能進(jìn)入快速發(fā)展階段,各種理論和技術(shù)不斷涌現(xiàn)。4.成熟期:人工智能逐漸成為一門獨立的學(xué)科,并在各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。人工智能的基本概念人工智能的技術(shù)體系1.人工智能技術(shù)體系包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理、計算機(jī)視覺等多個分支。2.機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心技術(shù),它通過模擬人類的學(xué)習(xí)行為,使計算機(jī)能夠自主地進(jìn)行知識獲取和推理。3.深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個分支,它通過建立多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來模擬人類的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),以實現(xiàn)更加精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和處理。人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域1.人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括智能家居、自動駕駛、智能制造、醫(yī)療保健等。2.在智能家居領(lǐng)域,人工智能可以通過語音識別、圖像識別等技術(shù),實現(xiàn)智能家居設(shè)備的智能化控制和智能化管理。3.在自動駕駛領(lǐng)域,人工智能可以通過計算機(jī)視覺、傳感器等技術(shù),實現(xiàn)車輛的自主駕駛和智能化管理,提高交通效率和安全性。人工智能的基本概念人工智能的未來發(fā)展1.未來,人工智能將會繼續(xù)向更高效、更智能的方向發(fā)展,實現(xiàn)更加精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和處理。2.人工智能將會與物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等其他前沿技術(shù)相結(jié)合,推動各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。3.隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,我們也需要關(guān)注其帶來的倫理、隱私等問題,并加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的制定和實施。以上是一個介紹“人工智能的基本概念”的施工方案PPT章節(jié)內(nèi)容,供您參考。機(jī)器學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用圖形與人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用圖像分類1.利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)進(jìn)行特征提取和分類,提高圖像分類的準(zhǔn)確性。2.通過大量數(shù)據(jù)集的訓(xùn)練,使模型能夠更好地適應(yīng)各種圖像的分類任務(wù)。3.結(jié)合最新的優(yōu)化算法,提高模型的訓(xùn)練速度和精度。目標(biāo)檢測1.利用目標(biāo)檢測算法,準(zhǔn)確定位圖像中物體的位置和形狀。2.結(jié)合深度學(xué)習(xí)技術(shù),提高目標(biāo)檢測的準(zhǔn)確性和魯棒性。3.通過多任務(wù)學(xué)習(xí),實現(xiàn)多個目標(biāo)的同時檢測。機(jī)器學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用圖像生成1.利用生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)等生成模型,生成高質(zhì)量的圖像。2.通過控制生成模型的參數(shù),實現(xiàn)圖像的定制化生成。3.結(jié)合傳統(tǒng)的圖像處理技術(shù),提高圖像生成的效率和質(zhì)量。圖像增強(qiáng)1.利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),提高圖像的質(zhì)量和清晰度。2.通過對比學(xué)習(xí)和自監(jiān)督學(xué)習(xí),實現(xiàn)無監(jiān)督的圖像增強(qiáng)。3.結(jié)合傳統(tǒng)的圖像處理技術(shù),提高圖像增強(qiáng)的效果和穩(wěn)定性。機(jī)器學(xué)習(xí)在圖形處理中的應(yīng)用視頻分析1.利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),分析視頻中的內(nèi)容和目標(biāo)行為。2.通過時空建模,提高視頻分析的準(zhǔn)確性和魯棒性。3.結(jié)合傳統(tǒng)的視頻處理技術(shù),提高視頻分析的效率和實時性。三維重建1.利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),從二維圖像中恢復(fù)出三維結(jié)構(gòu)。2.通過多視角幾何和深度估計,實現(xiàn)高精度的三維重建。3.結(jié)合傳統(tǒng)的三維重建技術(shù),提高三維重建的效率和準(zhǔn)確性。深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用圖形與人工智能深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用概述1.深度學(xué)習(xí)在圖形生成領(lǐng)域的應(yīng)用正在不斷增加,為圖形設(shè)計、游戲開發(fā)、電影制作等行業(yè)帶來了創(chuàng)新。2.深度學(xué)習(xí)技術(shù)可以通過訓(xùn)練數(shù)據(jù)自動學(xué)習(xí)圖形的特征,并生成新的圖形。3.目前,生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)和變分自編碼器(VAE)是深度學(xué)習(xí)在圖形生成領(lǐng)域最常用的技術(shù)。生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)在圖形生成中的應(yīng)用1.GAN由生成器和判別器組成,通過競爭來生成更真實的圖形。2.GAN可以生成具有高分辨率和逼真度的圖形,被廣泛應(yīng)用于圖像修復(fù)、超分辨率等任務(wù)。3.目前,最先進(jìn)的GAN模型已經(jīng)可以實現(xiàn)從文本、草圖等輸入生成逼真的圖像。深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用變分自編碼器(VAE)在圖形生成中的應(yīng)用1.VAE通過編碼器將輸入圖形編碼為潛在變量,再通過解碼器生成新的圖形。2.VAE可以用于生成具有多種風(fēng)格的圖形,也可以通過插值生成平滑過渡的圖形序列。3.與GAN相比,VAE生成的圖形通常較為模糊,但訓(xùn)練更穩(wěn)定。深度學(xué)習(xí)在3D圖形生成中的應(yīng)用1.深度學(xué)習(xí)可以應(yīng)用于3D圖形的生成,包括模型的建模、紋理映射等任務(wù)。2.目前,研究人員正在探索使用深度學(xué)習(xí)技術(shù)生成更復(fù)雜的3D場景和角色。3.深度學(xué)習(xí)可以提高3D圖形生成的效率和自動化程度,降低人工成本和難度。深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的應(yīng)用1.風(fēng)格遷移是將一張圖像的內(nèi)容與另一張圖像的風(fēng)格進(jìn)行結(jié)合的技術(shù)。2.深度學(xué)習(xí)可以通過訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)風(fēng)格遷移,使得生成的圖像具有指定的風(fēng)格和內(nèi)容。3.風(fēng)格遷移技術(shù)可以應(yīng)用于圖像編輯、藝術(shù)創(chuàng)作等領(lǐng)域,為設(shè)計師和藝術(shù)家提供新的創(chuàng)作工具。深度學(xué)習(xí)在圖形生成中的未來展望1.隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷發(fā)展,未來圖形生成的質(zhì)量和效率將進(jìn)一步提高。2.深度學(xué)習(xí)將與其他技術(shù)結(jié)合,例如增強(qiáng)現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實等,為圖形生成帶來更多的應(yīng)用場景。3.未來,深度學(xué)習(xí)將不僅應(yīng)用于靜態(tài)圖形的生成,還將應(yīng)用于動態(tài)圖形的生成和編輯。深度學(xué)習(xí)在圖形風(fēng)格遷移中的應(yīng)用計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合圖形與人工智能計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合1.計算圖形學(xué)和人工智能都是研究如何使用計算機(jī)來模擬和處理視覺信息的科學(xué)。2.計算圖形學(xué)可以幫助人工智能更好地理解和處理圖像和視頻數(shù)據(jù),提高計算機(jī)視覺任務(wù)的準(zhǔn)確性和效率。3.人工智能可以為計算圖形學(xué)提供更智能的算法和優(yōu)化方法,提高圖形渲染的質(zhì)量和速度。深度學(xué)習(xí)在圖像處理中的應(yīng)用1.深度學(xué)習(xí)可以訓(xùn)練出更加準(zhǔn)確的圖像識別模型,提高圖像分類、目標(biāo)檢測和語義分割等任務(wù)的準(zhǔn)確性。2.深度學(xué)習(xí)可以幫助計算圖形學(xué)實現(xiàn)圖像超分辨率、去噪和修復(fù)等任務(wù),提高圖像質(zhì)量。3.深度學(xué)習(xí)可以優(yōu)化圖像渲染流程,提高渲染質(zhì)量和速度。計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合概述計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合1.智能圖形渲染技術(shù)可以根據(jù)不同的應(yīng)用場景和需求,自適應(yīng)地選擇最優(yōu)的渲染算法和參數(shù),提高渲染質(zhì)量和速度。2.智能圖形渲染技術(shù)可以識別場景中的重要物體和細(xì)節(jié),對它們進(jìn)行高質(zhì)量的渲染,同時對其他部分進(jìn)行簡化,提高渲染效率。3.智能圖形渲染技術(shù)可以結(jié)合虛擬現(xiàn)實和增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù),提供更加沉浸式的視覺體驗。計算圖形學(xué)與人工智能在視頻處理中的應(yīng)用1.計算圖形學(xué)和人工智能可以結(jié)合視頻處理技術(shù),實現(xiàn)視頻的超分辨率、去噪和增強(qiáng)等任務(wù),提高視頻質(zhì)量。2.計算圖形學(xué)和人工智能可以識別視頻中的關(guān)鍵幀和場景,對它們進(jìn)行高質(zhì)量的處理,提高視頻處理的效率。3.計算圖形學(xué)和人工智能可以實現(xiàn)視頻的智能化編輯和創(chuàng)作,為視頻制作提供更加便捷和高效的工具。智能圖形渲染技術(shù)計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合三維圖形與人工智能的結(jié)合1.三維圖形和人工智能的結(jié)合可以幫助實現(xiàn)更加真實和逼真的三維場景渲染和動畫效果。2.人工智能可以優(yōu)化三維圖形的渲染流程,提高渲染質(zhì)量和速度。3.三維圖形和人工智能的結(jié)合可以實現(xiàn)更加智能的三維模型設(shè)計和編輯,提高三維建模的效率和質(zhì)量。計算圖形學(xué)與人工智能的未來展望1.隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,計算圖形學(xué)與人工智能的結(jié)合將會更加緊密和深入。2.未來計算圖形學(xué)和人工智能將會應(yīng)用于更多的領(lǐng)域,如醫(yī)療、教育、工業(yè)制造等,為人類社會的發(fā)展帶來更多的創(chuàng)新和變革。圖形與人工智能的未來展望圖形與人工智能圖形與人工智能的未來展望1.隨著增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)的發(fā)展,圖形與人工智能的結(jié)合將更加緊密,實現(xiàn)更加逼真的視覺效果和交互體驗。2.圖形處理技術(shù)將不斷提升,實現(xiàn)對虛擬和現(xiàn)實世界的高效融合,為人們提供更加豐富的視覺體驗。3.未來將出現(xiàn)更多的應(yīng)用場景,如工業(yè)維修、醫(yī)療診斷、教育培訓(xùn)等,通過增強(qiáng)現(xiàn)實與圖形的結(jié)合,提高工作效率和體驗。智能化圖形設(shè)計1.人工智能技術(shù)將不斷提升圖形設(shè)計的智能化水平,實現(xiàn)更加高效、精準(zhǔn)的設(shè)計。2.通過智能化圖形設(shè)計,人們可以更加快速地完成復(fù)雜的設(shè)計任務(wù),提高設(shè)計效率和質(zhì)量。3.智能化圖形設(shè)計也將為人們提供更加個性化、定制化的設(shè)計服務(wù),滿足不同用戶的需求。增強(qiáng)現(xiàn)實與圖形融合圖形與人工智能的未來展望智能圖形分析與決策1.智能圖形分析技術(shù)將實現(xiàn)對大量圖形數(shù)據(jù)的快速、準(zhǔn)確分析,提取有用信息。2.通過智能圖形分析,人們可以更加深入地了解數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和趨勢,為決策提供更加科學(xué)的依據(jù)。3.未來智能圖形分析技術(shù)將廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如金融、醫(yī)療、教育等,為人們的生活和工作帶來更多便利。云端圖形計算1.隨著云計算技術(shù)的發(fā)展,云端圖形計算將成為未來圖形處理的重要趨勢。2.通過云端圖形計算,人們可以實現(xiàn)高效、靈活的圖形處理,提高計算效率和資源利用率。3.云端圖形計算也
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