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第六章.政务系统是多元关联关系模型

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    某日。

    林自强办公室里,明婉晴正在为专利续费事项与林自强沟通,这时,欧阳涛和老丁也进了办公室。

    “老林,谈什么呢?家里没谈够。”老丁说笑着。

    “是正事,我早期的那几个专利的事。”林自强回了句。

    “对了,林总早期的几个专利还在个人身上呢。”欧阳涛也想起来了。

    “老林,你以前的那个几个专利都是挂在你个人身上的,现在怎么打算?”老丁直接开门见山。

    “这正谈着呢,婉晴去办理专利续费,今年需要提供个人收入证明,做专利续费减免备案。”林自强回答。

    “林总,您。。。这公司都开了几年了,您工资一分钱不涨,都够低收入人群了,也确实该涨涨工资了,毕竟是多元的创始人呀。”欧阳涛想起来了,林自强一直没有要求涨工资,由于是公司董事长,大家反而忽略了,而明婉晴到现在还是非入职的编外人员。

    “对,老林,工资必须涨,至少与欧阳一样,下个月就涨。。。欧阳,今天,人都在场,就当做董事会决定了,必须涨。”老丁直接拍板了。

    “没问题。”欧阳涛。

    “停~~~停~~~,我和婉晴刚才聊的不是这个事情,是关于政务系统的问题。”林自强打断了老丁和欧阳涛。

    “政务系统,怎么了?跟我们有关系吗?”欧阳涛问道。

    “不是关系,哎!就是关系,我问你们,我们国家的政务系统的分支机构之间的关系是什么?”林自强。

    “树状管理结构呀,大部门管小部门,层层分叉,今天怎么了?婉晴你是不是去专利局了?”老丁疑惑了。

    “对,我不但去专利局办理费用减免备案,而且还要去海淀人才社保打印我的社保证明。”婉晴说道。

    “为什么?哦,对了,前期有些专利是挂在你名下的。。。哦,对了,婉晴到现在还是自由职业人员,没有编进公司。。。哎~,老林,这可不行。”老丁都想起来了。

    “停~~~停~~~,我们现在要谈的是,我们国家政务系统是什么结构的。”林自强把话题拉回到自己的频道。。

    “树状管理结构呀,怎么了,林总,您是不是有什么发现,您直接说。”欧阳涛跟上了林自强的话题。

    “从管理结构上来说,是树状分叉结构,但是,从功能和职责上分析,是多元关联结构。”林自强。

    “这。。。这。。。老林,专利局与人才中心八竿子打不着呀!”老丁。

    “多元关联,专利局内部政务中的信息对象,我们定义为信息元,其中的信息元与人才中心管理的信息元是有关联关系的。”林自强继续。

    “材料?”欧阳涛反应很快。

    “是的,昨天我去做专利续费减免备案申请,专利局需要我的‘个人自由职业’证明,用来证明我没有固定收入,其中社保缴纳部分为个人缴纳,这张证明就需要到人才交流中心去打印社保证明。”明婉晴叙述道。

    “怎么了?婉晴,你把关系调到公司,以后让公司去办理就好了。”老丁打抱不平。

    “停~~~停~~~,老丁,我们说的是这属于多元关联关系,也就是说在专利局中的某一些信息元与其他政务单位的信息元产生关联关系,所以我们知道,政务系统的功能和职责是多元关联的关系。”林自强继续解释道。

    “从多元关联的角度看,同一张‘个人自由职业’信息元,在专利局的‘专利续费减免备案’信息元的三维坐标系中,属于【克用】关系,而在人才社保局的对应信息元坐标系中是【生我】关系,信息元具备多方向关联关系。”明婉晴也明白。

    “婉晴说的对,我们把‘个人自由职业’定义为信息元,那么这个信息元的编码既出现在专利局‘专利续费减免备案’流程信息元关联结构中,同时也出现在人才中心管理信息的信息元关联结构中,这两个信息元本质上是一个信息元,是同一个信息元编码,这样,专利局的职责与人才中心社保管理部门的职责形成了关联关系。婉晴说的对,在专利局的多元模型中,‘个人自由职业’是【克用】关系,而在人才中心社保管理部门的模型中是【生我】关系。”林自强再次详细解释了一下。

    “这就可以做拟脑计算了吗?”欧阳涛好像明白了,这里有商业项目机会。

    “对,我们说过,多元关联拟脑模型在分类集合概念型信息元层面就可以做思维计算了,也就是说,如果有一个完整的多元关联拟脑模型系统,就可以通过计算得出可执行闭环,获得‘个人自由职业’这个信息元。”林自强继续解释。

    “这证明那证明多了,不说‘个人自由职业’证明啊,有些文件,同样名称一个证明,专利局、公安局、其他局的,要的格式就不一样,怎么区别。。。哦,对了,我们是用信息元编码定义的。”老丁以前也经常跑各个政务部门,所以深知政务部门办事复杂,各种证明文件花样繁多,但是,转念一想,多元关联的理念恰恰可以更准确定义内容对象。

    “老丁,你自己都明白了,虽然是同一个名称的证明,但是,由于各个部门要的格式不一样,就可以定义成不同的信息元,准确的区别内容对象。”林自强。

    “是呀,林总,如果用关键字方式,很多同样名称的事物就无法在拟脑中区分,更不好计算了。”欧阳涛继续说道。

    “你说的对,我们的多元关联拟脑模型利用定长编码方式,解决了内容对象的精确定义,我们就可以做概念计算了,给你举一个例子,例如‘某人’这个概念,我们在医疗系统中是虚拟的‘人’信息元,所有病症现象=关联病症=关联治疗方法,但是,在公安系统中‘某人’就是犯罪嫌疑人,需要关联犯罪条件后,代入到犯罪现场的‘态’中,还有。。。”林自强继续想例子。

    “林总,机械生产厂家就是这么定义的,同样‘螺母’代表百千种零件,在机械加工领域是用特定的编号,准确定义螺母类型及对象的,这就是编码的优势吧。”欧阳涛。

    “欧阳,你这个例子就很好,我们放大看,所有的信息分类定义,采用关键字TAG及关键字关联都存在准确性问题,即使解决了准确性问题,由于字段长度不定,不利于计算,而多元关联的技术特点,信息元是定长编码,既解决了准确性也利于概念计算,所以我们的技术优势很大呀。”林自强。

    “概念计算,林总,您总说,概念计算,这是什么?”欧阳涛。

    “我们传统计算是数字计算,例如构造函数计算出某一个数值,概念计算是人工智能针对信息对象的准确定位以及完成处理方法的过程,就是从感应层==》拟脑思维层==》控制层的全过程闭环控制。”林自强。

    “是不是?概念计算的重点,就是准确性?我们定义编码的概念信息元,在计算过程中全程可以保持准确。”欧阳涛脑子很快。

    “欧阳,你说的很对,我们看以前的人工智能算法,包括大语言模型等,采用向量数据库等方式,在多维度的向量数组中去定位语义,当你在前端输

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