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智礦業(yè) 算未來——中國恩菲第一屆算法及軟件作品大賽獲獎作品介紹

2025年09月09日 11:1 246次瀏覽 來源:   分類: 稀有稀土   作者:

中國恩菲工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“中國恩菲”)為推動數(shù)字化智能化技術(shù)的發(fā)展,加快人工智能算法和軟件開發(fā)創(chuàng)新型人才培育,激發(fā)廣大員工人工智能創(chuàng)新意識和參與創(chuàng)新應(yīng)用實踐熱情,組織召開了中國恩菲第一屆算法及軟件作品大賽。

本次大賽聚焦中國恩菲科學(xué)研究、工程服務(wù)和產(chǎn)業(yè)投資相關(guān)業(yè)務(wù),在試驗研究、工程管理、安全生產(chǎn)、數(shù)據(jù)治理、視覺識別、數(shù)據(jù)解析、工藝建模、質(zhì)量提升、設(shè)備維護、系統(tǒng)尋優(yōu)等方面開發(fā)的人工智能算法、軟件和創(chuàng)新方案作品。通過層層評比,入圍參賽優(yōu)秀作品80余件,現(xiàn)選出部分獲獎作品代表,從優(yōu)化控制模型、智能監(jiān)測與設(shè)備預(yù)維護和綜合平臺管控軟件3個方面對作品進行展示推廣介紹。

【優(yōu)化控制模型】

離子型稀土全流程開采數(shù)字孿生模型

基于數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建礦山全流程數(shù)字化模型,實現(xiàn)從浸采到水冶的精準(zhǔn)模擬,成為突破傳統(tǒng)經(jīng)驗驅(qū)動模式、推動稀土開采智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵需求。

自主開發(fā)算法聚焦三維礦體建模與多機理耦合算法開發(fā),創(chuàng)新性地融合地下水滲透、溶質(zhì)運移及離子交換熱力學(xué)平衡等機理模型,構(gòu)建原地浸采動態(tài)模擬體系;建立滲流場—濃度場協(xié)同求解算法,實現(xiàn)水分布場與稀土濃度場的實時動態(tài)可視化。同時,將浸采與水冶工藝全流程數(shù)字化集成,開發(fā)基于機理模型的智能求解算法,形成涵蓋礦體建模、工藝仿真與優(yōu)化決策的數(shù)字孿生系統(tǒng),為工藝參數(shù)優(yōu)化和注液策略制訂提供科學(xué)依據(jù)。

該模型已成功在中國稀土集團仁居稀土礦、江華稀土礦等礦山項目應(yīng)用,推動我國稀土行業(yè)從傳統(tǒng)人工經(jīng)驗管理向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。在仁居稀土礦建成全球首個離子型稀土智能礦山,提升資源回收率3%,提升至85%,浸礦劑用量減少8%,年節(jié)約生產(chǎn)成本約1000萬元。

基于多金屬優(yōu)化協(xié)同的選礦數(shù)字機理設(shè)計軟件

開發(fā)選礦數(shù)字機理設(shè)計軟件,通過多金屬數(shù)質(zhì)量與礦漿量同步計算算法、浮選逆向算法、選礦反饋控制算法、多金屬矛盾方程優(yōu)化等四種核心優(yōu)化算法,形成覆蓋正向設(shè)計、逆向求解、反饋控制及數(shù)據(jù)優(yōu)化的全流程協(xié)同計算工具。

設(shè)計軟件已在多個選礦工程中成功應(yīng)用,相比傳統(tǒng)方法,協(xié)同設(shè)計效率顯著提升,擁有較高矛盾數(shù)據(jù)修正準(zhǔn)確率,浮選逆向計算迭代次數(shù)大幅減少,顯著縮短工藝設(shè)計周期。

通過動態(tài)反饋與全局優(yōu)化,金屬回收率得以提高,礦漿量分配合理性增強,有效降低能耗與藥劑成本。

基于深度學(xué)習(xí)和多目標(biāo)優(yōu)化的制酸系統(tǒng)智能預(yù)測算法

通過實時采集投料量、風(fēng)機壓力、管道溫度等關(guān)鍵參數(shù),結(jié)合改進的Transformer模型預(yù)測觸媒層溫度變化,并融合歷史工況匹配與遺傳算法生成最優(yōu)調(diào)控策略,實現(xiàn)從感知到?jīng)Q策的全流程智能化。

該算法系統(tǒng)在某大型銅冶煉廠部署后,觸媒層溫度預(yù)測平均絕對誤差為1.02℃,輔助決策系統(tǒng)可在1.5秒內(nèi)完成實時最優(yōu)策略檢索,系統(tǒng)實現(xiàn)全流程實時監(jiān)控與智能預(yù)警。

該算法推廣應(yīng)用至某企業(yè)煙氣脫硝系統(tǒng),實現(xiàn)了環(huán)保達標(biāo)率100%、尿素消耗量降低10%以及氨逃逸濃度控制在8mg/Nm3以內(nèi)的綜合目標(biāo)。

垃圾焚燒智能燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)
垃圾焚燒智能燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)
垃圾焚燒智能燃燒優(yōu)化控制系統(tǒng)

創(chuàng)新融合大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等數(shù)字化技術(shù),提出“大數(shù)據(jù)+AI算法+機理模型”的研究思路,自主開發(fā)垃圾焚燒智能控制系統(tǒng)。通過分析多工況、多參數(shù)條件下的大量現(xiàn)場工況數(shù)據(jù),結(jié)合工藝機理,建立智能控制算法模型,使其蘊含設(shè)備特性、人工經(jīng)驗和工藝邏輯,有效解決垃圾焚燒及余熱利用控制難題。

該智能控制系統(tǒng)自適應(yīng)現(xiàn)場工況變化,通過智能化控制精準(zhǔn)調(diào)整焚燒爐運行參數(shù),確保負(fù)荷穩(wěn)定、垃圾充分燃燒與環(huán)保達標(biāo),同時,優(yōu)化余熱鍋爐的運行效率,降低運行人員勞動強度50%以上,提升焚燒運行穩(wěn)定性30%以上。

該系統(tǒng)有利于提高垃圾電廠的經(jīng)濟效益,助力企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排,具備廣泛的推廣價值,可為更多垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)提供高效、穩(wěn)定的解決方案。

礦山按需通風(fēng)優(yōu)化控制系統(tǒng)
礦山按需通風(fēng)優(yōu)化控制系統(tǒng)
礦山按需通風(fēng)優(yōu)化控制系統(tǒng)

自主開發(fā)的礦山按需通風(fēng)智能管控系統(tǒng)是以實時數(shù)據(jù)驅(qū)動風(fēng)量動態(tài)匹配,實現(xiàn)通風(fēng)精準(zhǔn)調(diào)控,推動通風(fēng)管理從粗放向智能躍遷,成為礦山綠色轉(zhuǎn)型的核心抓手。該系統(tǒng)主要包括構(gòu)建多源傳感器網(wǎng)絡(luò)、基于AI算法預(yù)測通風(fēng)需求、集成云端協(xié)同與移動端管控等內(nèi)容。

通過“感知—決策—調(diào)控”閉環(huán),首創(chuàng)“需求牽引”通風(fēng)邏輯,攻克復(fù)雜環(huán)境盲區(qū)治理與能耗優(yōu)化難題,推動通風(fēng)管理向全生命周期智能化升級。經(jīng)過實踐證明,礦山采用按需通風(fēng)優(yōu)化控制系統(tǒng)可實現(xiàn)通風(fēng)能耗降低,設(shè)備壽命延長,有害氣體超標(biāo)風(fēng)險下降,災(zāi)變響應(yīng)時間縮短。

目前,該技術(shù)已推廣至云銅集團、鞍鋼礦業(yè)等多家礦山場景,具有良好的推廣價值,為礦業(yè)開發(fā)提供安全、低碳的通風(fēng)解決方案。

磨礦智能管控系統(tǒng)
磨礦智能管控系統(tǒng)
磨礦智能管控系統(tǒng)

自主開發(fā)磨礦智能管控系統(tǒng)聚焦3項核心技術(shù):一是多參數(shù)融合的工況智能識別技術(shù);二是專家規(guī)則庫與模糊控制協(xié)同算法;三是自適應(yīng)調(diào)節(jié)技術(shù),形成“感知—決策—執(zhí)行”閉環(huán)控制。

通過半自磨—球磨分級全流程協(xié)同優(yōu)化模型,系統(tǒng)構(gòu)建“智能大腦”,實現(xiàn)從“人工干預(yù)”到“AI自主決策”的跨越,顯著提升控制精細(xì)化水平。

該系統(tǒng)已在國內(nèi)外多家企業(yè)落地應(yīng)用,實現(xiàn)了取消現(xiàn)場人工操作、磨礦產(chǎn)品濃度與粒度合格率提升至95%以上、電耗與鋼耗降低超3%,單廠年節(jié)約成本近千萬元,具有良好的社會經(jīng)濟效益和推廣價值。

【智能監(jiān)測與設(shè)備預(yù)維護】

機器人巡檢智能監(jiān)控軟件系統(tǒng)
機器人巡檢智能監(jiān)控軟件系統(tǒng)
機器人巡檢智能監(jiān)控軟件系統(tǒng)

自主開發(fā)機器人巡檢智能監(jiān)控平臺以四足機器人為核心載體,集成紅外熱成像、可見光視覺、氣體嗅覺、聲紋檢測等多模態(tài)傳感器,賦予機器人“眼觀、鼻聞、耳聽、手觸”的全方位感知能力。平臺集成激光雷達、IMU與視覺融合的SLAM建圖與路徑規(guī)劃自主導(dǎo)航,邊緣計算技術(shù)實時處理傳感器數(shù)據(jù)和設(shè)備狀態(tài)智能診斷功能。同時,平臺配備應(yīng)急補光與對講模塊,形成“感知—分析—預(yù)警—處置”閉環(huán)管控體系,攻克了高危環(huán)境連續(xù)監(jiān)控與快速響應(yīng)的技術(shù)瓶頸。

該平臺已在中國恩菲偃師綜合試驗室及材料制備車間成功應(yīng)用,每日執(zhí)行例行巡檢與定制任務(wù),及時預(yù)警設(shè)備溫度超標(biāo)、氣體泄漏等風(fēng)險問題,實現(xiàn)試驗車間全天候無人化監(jiān)控,事故響應(yīng)效率明顯提升。

濕法冶金高壓釜泄漏紅外檢測算法

自主開發(fā)基于幀差法的紅外檢測算法,通過智能化手段突破泄漏源快速定位技術(shù)瓶頸,為高壓釜安全運行提供關(guān)鍵保障。

算法首創(chuàng)“時序—空間”雙維度分析框架,融合開源技術(shù)進行低成本部署,結(jié)合AI平臺的數(shù)據(jù)建模與決策閉環(huán)能力,形成“圖像采集—特征分析—預(yù)警響應(yīng)”全鏈路解決方案,攻克了復(fù)雜工業(yè)場景下微小泄漏快速識別的技術(shù)難題,為壓力容器智能化監(jiān)測樹立行業(yè)新標(biāo)桿。

該算法在多個濕法冶金高壓釜場景中取得成功應(yīng)用,實現(xiàn)了泄漏定位響應(yīng)時間縮短至1秒內(nèi),誤報率處于較低水平,助力企業(yè)安全事故率明顯下降,其開源架構(gòu)有利于降低硬件成本和增強了規(guī)?;茝V能力。

冶金爐高溫測量智能感知算法
冶金爐高溫測量智能感知算法
冶金爐高溫測量智能感知算法

自主開發(fā)爐內(nèi)高溫測量智能感知系統(tǒng),融合數(shù)值仿真、AI算法、圖像處理及聲紋分析,構(gòu)建多維感知體系。

系統(tǒng)通過“溫度場—聲紋—圖像”多源數(shù)據(jù)融合,形成從實時感知、異常診斷到精準(zhǔn)定位的閉環(huán)能力,攻克了高溫密閉環(huán)境下全域監(jiān)測與快速故障溯源的技術(shù)難題。

該技術(shù)已成功應(yīng)用于冶金熔池爐、電爐及余熱鍋爐等多個場景,顯著提升生產(chǎn)安全與效率,實現(xiàn)爐內(nèi)三維溫度場秒級更新,溫度監(jiān)測覆蓋率實現(xiàn)全域可視化,爆管實現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警,事故平均處置時間大幅縮短,年維護成本顯著降低。

壓力容器泄漏聲音的高頻高階空間交互識別算法

自主開發(fā)基于高頻高階空間交互的高壓釜霧氣泄漏聲音識別算法,實現(xiàn)對聲音進行高通濾波,消除低頻噪聲對于識別結(jié)果的干擾,然后通過遞歸門控卷積實現(xiàn)高頻分量在高階空間的交互,最后通過全卷積層識別泄漏的聲音。

該算法中新提出的gnBlock模塊能夠有效地實現(xiàn)聲音的高頻信號在高階空間交互,增強神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特征提取能力,泄漏聲音識別精度達到99.5%。

該算法已經(jīng)成功應(yīng)用于多個巡檢機器人項目場景,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,展現(xiàn)了其設(shè)備安全監(jiān)測領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景和具備規(guī)?;茝V能力。

基于視覺智能感知的索道鋼絲繩繩位監(jiān)測算法

自主開發(fā)基于視覺智能感知的索道繩位監(jiān)測算法,結(jié)合圖像處理和深度學(xué)習(xí),有效分割鋼絲繩及擋板,通過形態(tài)學(xué)處理和聚類分析準(zhǔn)確擬合中心線,并計算鋼絲繩與擋板的平均距離,得出偏移值,與安全值進行對比,為索道安全運行提供可靠保障。

該算法能夠克服陰影遮擋和少量霧氣影響,Miou指標(biāo)高達0.97,推理速度僅需0.6秒/幀,不僅提高了索道繩位監(jiān)測的精度和效率,還為索道安全監(jiān)測提供了新的解決方案。該算法已經(jīng)在多個索道項目廣泛應(yīng)用,具有良好的推廣價值。

【綜合平臺管控軟件】

智能礦山采選一體化綜合管控平臺

MIM+生產(chǎn)全流程一體化管控平臺基于智能礦山頂層設(shè)計理念,采用‘系統(tǒng)化思維+結(jié)構(gòu)化方法’,構(gòu)建了覆蓋地質(zhì)資源數(shù)字化、生產(chǎn)運營、安全環(huán)保、設(shè)備能源等核心業(yè)務(wù)的智能管控體系。

平臺通過“共性化全集+個性化組合”的靈活架構(gòu),適配不同礦山的管理模式與精細(xì)化管控需求,實現(xiàn)全流程數(shù)字化協(xié)同。同時,深度融合數(shù)字孿生與三維可視化技術(shù),打造智能決策中樞,統(tǒng)一管理全礦數(shù)據(jù),有效降低信息化建設(shè)成本,解決數(shù)據(jù)孤島問題,全面提升礦山數(shù)字化運營與智能管控能力。

該項目成果在豐山銅礦、紅透山銅礦等10余座礦山得到落地應(yīng)用,可滿足礦山生產(chǎn)全流程一體化管控需求,有效提升礦山企業(yè)信息化、數(shù)字化和智能化水平,市場前景廣闊。

礦山有軌運輸無人駕駛?cè)S管控平臺
礦山有軌運輸無人駕駛?cè)S管控平臺
礦山有軌運輸無人駕駛?cè)S管控平臺

自主開發(fā)礦山有軌無人駕駛?cè)S管控平臺,以三維建模為基礎(chǔ),融合虛擬場景與實時數(shù)據(jù),實現(xiàn)有軌運輸高效調(diào)度與精細(xì)化管理。

技術(shù)通過數(shù)字孿生驅(qū)動“場景—數(shù)據(jù)—業(yè)務(wù)”,攻克了多維數(shù)據(jù)融合與深度價值挖掘難題,為無人駕駛運輸提供全生命周期管理工具。

該三維可視化平臺系統(tǒng)已成功應(yīng)用于國內(nèi)外多座大型礦山,實現(xiàn)取消現(xiàn)場操作人員,運輸調(diào)度效率顯著提升,設(shè)備故障率明顯降低,生產(chǎn)計劃執(zhí)行偏差率縮減至較低水平,應(yīng)急響應(yīng)速度大幅提升,維護成本明顯下降。

地下礦山MIM模型數(shù)字化設(shè)計交付

深度融合數(shù)字化技術(shù),通過系統(tǒng)梳理地質(zhì)勘探、采礦設(shè)計、施工仿真等各專業(yè)領(lǐng)域知識,總結(jié)設(shè)計環(huán)節(jié)的工藝機理算法,結(jié)合MIM設(shè)計理念,構(gòu)建了以礦山MIM模型為數(shù)據(jù)基底的智能算法體系,形成了“1+N+1”智能算法架構(gòu),即1套MIM數(shù)據(jù)、N個應(yīng)用算法,并通過1個MIM.Design數(shù)字設(shè)計平臺進行了軟件化封裝的架構(gòu)體系,為地質(zhì)、采礦等各專業(yè)的數(shù)字化設(shè)計提供了算法和軟件支撐。

MIM.Design礦山數(shù)字設(shè)計平臺具有參數(shù)化設(shè)計、快速輸出標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計成果等特點,已在多個大型礦山工程中規(guī)?;瘧?yīng)用,顯著提升設(shè)計效率和數(shù)據(jù)資產(chǎn)化管理水平。目前,該平臺已累計獲得10余項軟件著作權(quán),并入選中國五礦數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀案例,推動行業(yè)向礦山全生命周期數(shù)字化設(shè)計模式轉(zhuǎn)型。

AI模型協(xié)同調(diào)度管理

針對AI模型全生命周期管理需求,自主研發(fā)“模型協(xié)同調(diào)度管理算法”,通過統(tǒng)一封裝、智能編排與動態(tài)調(diào)度技術(shù),解決黑燈工廠、云邊協(xié)同及科研領(lǐng)域中的模型集群調(diào)度、預(yù)測性維護及跨團隊協(xié)作等場景痛點。

創(chuàng)新性提出“模型即服務(wù)”異構(gòu)調(diào)度算法,研發(fā)多源模型標(biāo)準(zhǔn)化封裝、基于DAG的異構(gòu)模型編排引擎及融合任務(wù)優(yōu)先級與能耗成本的智能調(diào)度策略,并集成可視化建模與微服務(wù)架構(gòu)平臺。核心技術(shù)包括深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練時間預(yù)測模型和云邊協(xié)同訓(xùn)練框架,顯著降低大部分模型開發(fā)門檻,大幅提升協(xié)同訓(xùn)練效率,實現(xiàn)從模型開發(fā)到部署的全流程智能化管理。

該算法已在有色冶金、垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域累計沉淀10余個行業(yè)模型(如紅外泄漏檢測模型、漏水漏油檢測模型、引風(fēng)機檢測模型、卸灰閾檢測模型等等),建模人力成本明顯減少,GPU利用率從35%提升至82%,模型上線周期縮短60%,具有良好的推廣價值。

風(fēng)控數(shù)字大腦

該系統(tǒng)將數(shù)字化技術(shù)與業(yè)務(wù)深度融合,打通該公司OA、ERP、財務(wù)共享中心、招采平臺等多系統(tǒng)數(shù)據(jù),提煉高風(fēng)險場景,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險,預(yù)警數(shù)據(jù)自動推送至“疑點庫”,由業(yè)務(wù)管理及審計人員進一步研判分析,將風(fēng)險推送至相關(guān)責(zé)任人進行預(yù)警和處理,不斷提升風(fēng)險管控系統(tǒng)的實用性,逐步推動風(fēng)險向數(shù)字管控、實時管控的轉(zhuǎn)變,目前,已完成風(fēng)險模型164個。實現(xiàn)風(fēng)險關(guān)口前移,建立有效的風(fēng)險識別、管控、回顧機制,推動由“人防人控”轉(zhuǎn)為“技防技控”,實現(xiàn)從事后發(fā)現(xiàn)到事前預(yù)測、事中處置的轉(zhuǎn)變,做到重點關(guān)注的風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。

該系統(tǒng)建設(shè)在成本控制上優(yōu)勢明顯,打破數(shù)智風(fēng)控“高門檻”壁壘,平臺深度融合行業(yè)特性,原生內(nèi)置風(fēng)險算法模型,系統(tǒng)具備強擴展性,可為相關(guān)企業(yè)快速構(gòu)建風(fēng)險管控體系,并支撐實現(xiàn)風(fēng)險的識別預(yù)警及閉環(huán)處置。

中硅高科全信息三維可視化平臺

采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“1+1+N”的軟件架構(gòu),自主開發(fā)全信息三維可視化平臺,實現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量、精細(xì)化和數(shù)字化管理。該平臺以數(shù)字化方式創(chuàng)建物理實體的虛擬模型,通過虛實交互反饋、數(shù)據(jù)融合、決策迭代優(yōu)化等手段,為物理實體提供更加實時、高效、智能的運行或操作服務(wù)。

該平臺不僅增強了化工廠的安全防控能力,還提升了設(shè)備維護與管理的智能化水平;沉浸式數(shù)字化體驗使決策者能夠?qū)W⒂诤诵臎Q策,擺脫對信息化時代海量數(shù)據(jù)的處理,從而提升決策效率。該系統(tǒng)集成了廠區(qū)展示、設(shè)備與安全等多項功能。多源信息融合立體展示協(xié)助使用者信息接收處理效率提升10%~15%。將BIM模型轉(zhuǎn)化為交互式的三維場景,提高設(shè)施管理的效率和響應(yīng)速度。全視角三維立體觀察下,設(shè)施設(shè)備問題定位溯源效率提升20%。

全信息三維可視化平臺在中硅高科已投運一年多,平臺運行穩(wěn)定,企業(yè)管理效率明顯提升,取得了良好的社會經(jīng)濟效益,對于同類智能工廠建設(shè)提供了很好的示范和推廣價值。

中國恩菲“溯碳”系統(tǒng)

依托該公司在有色金屬行業(yè)完備的工藝技術(shù)體系、數(shù)字化能力和對涉碳規(guī)則的深入研究,以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為底座,以國內(nèi)外各類涉碳標(biāo)準(zhǔn)為機理,制定科學(xué)合理的算法原則和系統(tǒng)架構(gòu)。

通過將涉碳規(guī)則與行業(yè)特點深度融合,以定制化開發(fā)、精準(zhǔn)化建模、本地化部署、數(shù)據(jù)自動抓取與實時計算等方式,系統(tǒng)可有效應(yīng)對復(fù)雜工藝流程中物質(zhì)、能源交叉循環(huán)利用以及副產(chǎn)品分配等難題;通過系統(tǒng)賦予的產(chǎn)品“二維碼”,在滿足合規(guī)性的同時,可保障數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈中安全、高效傳遞,切實解決行業(yè)痛點。

系統(tǒng)旨在實現(xiàn)各類工業(yè)產(chǎn)品在“礦山—冶金—中間品加工—消費品制造—循環(huán)利用”全鏈條各企業(yè)層面自動規(guī)范核算、上下游數(shù)據(jù)安全高效傳遞、產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)精準(zhǔn)全面追溯等功能,有助于企業(yè)滿足政府或下游低碳采購要求,增強企業(yè)在市場中的低碳競爭力。

責(zé)任編輯:任飛

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