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研究与创新

今天就开发未来的解决方案

我们与领先机构的合作以及对新兴技术的关注,使我们能够应对当代一些最紧迫的挑战。从加强网络安全到彻底改变医疗保健和农业,我们始终站在创造塑造未来的解决方案的最前沿。

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创新技术

Lasting Dynamics 与大学和私营公司合作投标。中标合同为以下技术的研究和创新提供资金。

人工智能

Smart systems that learn and adapt unlock automation, prediction, and insight across fast-moving industries.

绿色转变与农业技术

Tech meets sustainability through connected devices and data-driven farming that reduces waste and increases yield.

量子计算

Exploring post-classical logic, our R&D lays foundations for breakthroughs in encryption, modeling, and computation.

VR/XR 创新

Immersive simulations and mirrored systems enhance decision-making, safety, and training in physical environments.

Nano technologies

Tiny tech, big impact. Our platforms interface with nanoscale hardware for biotech, sensing, and material control.

Military Defence

Mission-ready solutions ensure security, coordination, and real-time intelligence across critical operations.

Security Post-Quantum

Next-gen cryptography shields sensitive systems from quantum-era threats—future-proofing infrastructure today.

VR/XR 创新

From smart arms to autonomous agents, our control software brings fluid motion, precision, and safety to robotics.

与意大利一流大学共同推动创新

在 Lasting Dynamics,我们通过与意大利著名大学--维罗纳大学、萨莱诺大学、卡西诺大学和那不勒斯大学--的合作,为推动技术发展做出了巨大贡献。我们正在多个关键领域共同开展创新研究项目,包括医疗保健中的人工智能、绿色人工智能、后量子计算安全和网络安全。

这些项目旨在推动技术发展,探索在快速发展的数字环境中提高安全性、可持续性和效率的新方法。

进一步了解我们的创新

想了解我们的前沿研究如何影响我们投标和竞标的成功?请访问我们的售前和投标支持服务页面了解更多信息。
售前和投标支持

绿色人工智能:减少机器学习中的能源消耗

Lasting Dynamics 的 "绿色人工智能 "计划侧重于开发在不影响性能的前提下优先提高能效的人工智能模型。传统的机器学习模型由于依赖大量的统计计算(即使在不必要的情况下),往往会消耗大量能源。绿色人工智能旨在通过优化资源使用来彻底改变这种方法。

减少碳足迹

通过优化模型的使用,大幅降低人工智能运行的能耗。

可扩展的可持续性

使人工智能系统的开发既能高效扩展,又不会成倍增加成本。

自适应学习算法

采用人工智能模型,在不影响精度的情况下,动态调整以尽量减少能源消耗。

长期成本效益

通过大幅降低与人工智能处理相关的能源成本,减少运营开支。

应用于以下领域的研究项目

通过人工智能赋能儿童肿瘤学,并借助“中心-辐射”网络支持医疗资源匮乏地区。

MUSA 生态系统正在应对坎帕尼亚地区儿童肿瘤学中的关键挑战。我们正在开发一个智能临床信息系统,以提升护理协调和患者治疗效果。

يدعم هذا المشروع مرضى الأورام من الأطفال من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع تطوّر المرض. من خلال تحليل بيانات المرضى في الوقت الحقيقي، يساعد النظام الأطباء على تجنّب الزيارات غير الضرورية للمستشفى — خصوصًا للأطفال الذين يخضعون للعلاج الكيميائي — مما يعزز التعافي في بيئة آمنة وخالية من التوتر.
查看完整案例研究

儿科肿瘤网络

一个去中心化的数字基础设施,将中心医疗机构与周边护理中心连接起来,以优化数据交换并提升沟通效率。

用于诊断的预测型人工智能与生成式人工智能

基于患者数据集训练的人工智能模型,用于识别疾病趋势、监测临床参数,并支持早期干预策略。

减少住院治疗

利用人工智能和5G技术减少不必要的住院,提升护理连续性,并降低区域医疗系统的运营成本。

通过专属移动应用支持家庭

日常护理、健康追踪与社区支持的智能助手

INFANT Caregiver 应用程序使家庭能够与医疗专业人员保持联系,监测每日健康更新,并访问本地医疗资源。
看护者可以轻松记录生命体征,跟踪患者病情进展,查找附近的诊所,并与可信赖的支持网络互动。每项功能都经过精心设计,以清晰和高效为核心,帮助看护者在关键时刻自信应对。

去中心化的医疗服务获取

通过分布式数字基础设施,我们将肿瘤支持扩展到服务不足和偏远地区。我们的系统连接中心医院与本地护理中心,提升协调性和治疗公平性。

人工智能驱动的监控网络

先进的人工智能持续分析患者数据,以识别临床模式并建议及时干预。该实时系统为医疗团队提供预测性洞察,帮助做出明智决策。

人工智能在医疗中的安全整合

我们的人工智能工具以透明性、医疗监督和合规性为核心而构建。旨在辅助而非取代临床工作流程,这些解决方案减少了不必要的就诊,并确保更安全、高效的护理服务。
HAZ-AI

用人工智能革新农业。
提高质量和效率。

在农业领域,精准是关键。HAZ-AI 项目一旦获批,将引入一个基于人工智能的榛子分类系统。利用深度学习技术,该系统将以极高的准确度对榛子进行分类。

这种方法可以优化生产流程,缩短质量保证时间。该技术可扩展到其他产品,具有可扩展性和适应性。

基于人工智能的质量分类

采用深度学习模型对榛子进行精确分类,确保效率和质量的一致性。

实时图像识别

利用实时图像分析提供即时质量反馈,减少生产误差和成本。
网络哨兵

用混合人工智能保障未来。
预测和预防网络威胁。

网络哨兵(CyberSentinel)项目将重点开发一个将生成式人工智能(gAI)与知识表示和推理(KRR)相结合的弹性框架。该项目是与博洛尼亚大学合作开展的。其目的是什么?预测和预防网络安全威胁。利用历史数据和实时流量,该框架将预测漏洞。它还将提出积极主动的解决方案。

这种混合方法既能提高预测精度,又能优化能耗。因此,它符合欧盟最新的网络安全指令,如 DORA 和 NIS2。该项目的目标是将预测精度提高 15%,能耗降低 10%。

用于网络安全的混合人工智能

结合生成式人工智能和 KRR,更准确地预测和预防网络安全威胁。

高能效威胁缓解

利用 KRR 降低人工智能驱动的安全系统的能耗。这样做符合可持续 IT 实践。
制造业教育的扩展现实

创新职业培训。
利用 XR 增强制鞋业的能力。

XR4SMEd 项目将彻底改变制鞋业的职业培训。利用扩展现实技术(XR),该平台将提供全面的虚拟培训环境。这样,它将提高技能发展、材料使用和工作场所安全。

XR4SMEd 将使专业人员在无风险的环境中掌握复杂的装配技术。这种方法可确保更高的生产质量和效率。它经济、灵活、按需,将为职业培训树立新的标准。

虚拟培训模拟

为制鞋业提供 XR 培训,减少材料浪费,提高技能发展。

按需技能开发

提供灵活的培训,让工人在不影响生产的情况下练习复杂的技术。

我们的售前和投标支持服务的主要优势

Lasting Dynamics 的合作伙伴可以获得我们的专业知识和投标支持。我们会寻找机会,为合作伙伴牵线搭桥,并定期提出申请:
节省在西班牙、意大利、整个欧洲、美洲和非洲寻找新投标机会的时间。
为您的项目联系合适的合作伙伴。确保您拥有赢得和完成投标的专业知识和能力。
我们像节拍器一样有规律,平均每月申请 6 份标书。这种一致性和数量增加了我们赢得合同的机会。
利用我们的投标应用支持服务,寻求新的创收机会。
机会识别
合作伙伴匹配
常规申请
收入

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