在工业数字化转型的浪潮中,工业物联网平台已成为推动企业智能化发展的核心枢纽。它将海量的工业设备连接在一起,实现数据的实时采集、高效传输与深度分析,为企业优化生产流程、提升设备管理水平、增强决策的科学性提供了强大支撑。然而,市场上的工业物联网平台琳琅满目,其性能和功能差异显著。为帮助企业准确评估和选择最适配自身需求的平台,深入了解平台的各项关键指标至关重要。这些指标不仅是衡量平台优劣的标准,更是企业在数字化征程中实现降本增效、创新发展的重要依据。接下来,让我们一同深入剖析工业物联网平台的各项详细指标。
离心式压缩机在运行中可能遇到的常见故障及排除方法,涵盖了流量和压力不足、逆转、吸气压力低、分子量不符、转速低、循环量增大、压力计或流量计故障、进口导叶位置不当、防喘阀及放空阀不正常、喘振、密封间隙过大、进口过滤器堵塞、气体温度高、冷却系统故障、叶轮破损、工作条件不良、负荷过大、异常振动、夹杂物侵入、冷凝水浸入、应力腐蚀、齿轮增速器故障、轴承温度升高、油压油温异常、机组振动、轴封不良、齿轮啮合不良、地脚螺栓松动、油冷却器堵塞等多种情况,并提供了相应的解决措施。
在智能制造的背景下,工业流程变得越来越复杂,在流程、产品品种和绩效指标(PI)方面都是现代化的。近年来,性能驱动的过程监控引起了广泛关注。然而,大多数方法都需要过程变量和PI之间的时空对应,很少考虑各种PI之间的相关性。本文提出了一种基于时空特征提取的多性能指标协同监测框架。首先,考虑到PI测量中的缺失数据,开发了一种基于加权张量核范数(WSTNN)的批处理数据完成方法,该方法可以深入处理局部缺失和不完整数据问题,并为后续建模建立时空对应关系。其次,针对特定的PI,设计了一种新的典型变量分析嵌入式时空卷积网络(CVA-STCN),用于提取具有时空依赖性的PI相关特征。第三,考虑到多个PI的动态相互作用,建立了一个三阶特征张量来进行未来的融合,并通过张量分解探索了各种PI相关特征之间的相关性。最后,在几个子空间上开发了一个分层的多性能指标协同监测模型。该方法在田纳西-伊士曼工艺和实际热轧带钢工艺上得到了验证。总体而言,在更高的故障检测率和更低的误报率方面,所提出方法的监测性能优于传统方法。此外,多子空间协同监测图提供的信息可以为现场工程师提供有价值的指导。
工业物联网时序数据呈爆炸式增长,导致工业时序数据的存储与处理面临应用需求多样化、低成本存储、高并发写入、数据处理时效性与有效性等挑战。为解决上述挑战,本文拟对如下内容进行研究:通过对工业物联网时序数据采集-存储-查询-处理一体化协同机理、工业物联网-应用融合的工业时序数据分布式存储与处理方法、工业物联网数据管理开源软件生态系统的融入方法等关键科学问题的研究,形成新一代工业物联网时序数据管理的理论体系。围绕“端边云协同的工业物联网时序数据管理理论”“新型工业时序数据存储与高鲁棒处理技术”“工业物联网时序数据库管理系统原型研发及应用示范”等开展研究,旨在建立新一代工业物联网数据管理体系和应用方案、提升我国工业物联网软件平台自主研发能力,具有重要理论意义和工程应用价值。
中服云国内领先的工业物联网平台公司,主营产品有: - 工业物联网平台基本版(SCADA) Basic Edition - 工业物联网平台企业版 Enterprise Edition - 工业物联网平台集团版 Group Edition - 工业物联网平台数字孪生版 Digital Twin Edition - 工业物联网平台设备版 Device Edition
我会分为三个部分来分享。第一部分先介绍 AIGC 对软件研发的根本性影响,从宏观上介绍当下的趋势;第二部分将介绍 Copilot 模式,第三部分是未来软件研发 Agent 产品的进展。为什么我会提到 Copilot Agent,稍后我给大家讲解。
生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, GenAI) 即将迎来全面爆发,各行各业必须为此做好准备。本报告从企业视角出发,聚焦技术,阐述GenAI在企业落地时的关键考量点,提出了“选-育-用”方法论,覆盖了从模型和技术路线的选择,到如何培育适合企业的大模型,并将其广泛应用在企业流程实现全面创新的全生命周期,为企业规模化GenAI落地提供指导。
冷板式人工智能加速卡在结构设计、流体快插接头、热性能设计等方面无统一设计要求,服务器针对不同厂商的冷板式人工智能加速卡需要进行结构和散热适配,耗费大量人力、物力。
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集团版专为集团型企业打造,包括集团管控系统、工厂系统、开发发布系统、运维管理系统、网关系统5大子系统,旨在实现集团内部多工厂、多部门之间的协同管理和数据共享。它通过构建一体化的工业物联网平台,整合各工厂的生产、设备数据和资源,打造集团统一的工业操作系统底座,为集团提供统一的管理视角和决策依据,提升集团整体运营效率和协同效应。
在工业数字化转型的浪潮中,中服云工业物联网平台系列产品脱颖而出,为不同规模和需求的企业提供了全面、专业的物联网平台解决方案。该系列产品包含工业物联网平台基本版(SCADA)、工业物联网平台企业版、工业物联网平台集团版、数字孪生版和工业物联网平台设备版,各版本功能特色鲜明,重点突出。助力企业提升设备智能化水平和运行效率生产效率、优化管理流程、增强决策能力。?
本文深入探讨工业物联网平台,阐述其架构、核心功能以及在各工业领域的应用实例,以及该领域的主要参与者及其主要产品,这些工业物联网公司及其工业物联网技术产品的优劣对比。分析面临的挑战并展望未来发展趋势,揭示工业物联网平台如何重塑工业生态,推动产业数字化转型迈向智能化。
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1.新一代大模型的推理能力正在不断增强2.基于高质量小数据集即可训练得到某个专业领域的高性能低成本推理模型 通过智能体(AI Agent)可以基于大模型实现各种较为复杂的智能应用系统 智能体”是否会成为未“推理大模型 + 知识图谱(知识库)来AI系统开发和应用的范式?
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新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,世界正处在一个从工业时代向信息时代加速转型的大变革时代。全球物质经济发展已经从增量阶段进入存量阶段,资源、能源和环境的刚性约束日益增强,只有深人推进信息技术和实体经济深度融合,全面加速数字化转型,大力发展数字经济,才能改造提升传统动能,培育发展新动能,开辟全球更加广阔的新发展空间。
本书在实践积累与行业洞察基础上,试图对一系列关键问题做出解答:工业大模型与通用大模型有何不同?工业大模型的技术体系与关键技术何在?工业大模型赋能的重点领域和主要场景包括哪些?我国和全球工业大模型的产业生态如何?
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