未来还将看到多学科团队的崛起,这是专业化程度提高的大趋势的一部分。这在学术界已经很明显了,那里鼓励学生专注于一个领域,如数据科学或网络安全。同样的方法也可以在公司中看到,他们更青睐雇用的是通才,而不是某个领域的专家。
我们可能永远无法预测在快速变化的时代和条件下会发生什么,但我们可以根据可观察到的趋势做出某些预期。无论是企业方面还是开源软件项目方面,都可以预期增加开发人员的授权,这是一个安全的赌注。我们描述的许多趋
随着互联网技术的发展,网络信息算法技术深入网络应用各个方面,大数据算法的支撑为各项技术应用提供了条件。但是,各种数据算法为网民们提供便利的同时,也带来了一些诸如信息泄露的负面影响。
工业物联网是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。从应用形式上,工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性、和信息互通互联性等特点。
徐工信息智能工厂方案为通用离散制造企业打造智慧工厂,为企业量身打造智能互联,实现企业实现降本增效,提高产能,降低运营成本
在海洋油气资源开发中,最常用和有效的油气输运方法是使用海底管道进行输送,因此, 随着海洋油气资源的不断开发,海域内所铺设的海底管道数量越来越多,密度不断增高,种类越来越复杂。这些海底管线长期在海洋复杂环境下工作,出现悬空、平面位移、管体损伤等情况,与原始设计状态有很大差异,但未得到精确探测与校核,存在很多事故隐患,对环境和生产造成极大的威胁。因此,准确探明海底管道的状态和位置,评价其安全风险,对于预防和排除安全隐患非常重要。另一方面,我国的海底管道铺设历史已有数十年,目前早期的海底管道已经或者即将超过其设计使用年限,对于到期的海底管道处置提上议程,搁置海底肯定不是办法,最好的办法还是将其捞起后集中处置,为便于打捞,准确探明其位置和状态也非常必要。
近年来,高新技术在水雷武器中的应用,使得现代水雷隐蔽性更强、智能化程度更高、威胁更大。如,1991年的伊拉克海湾战争中,美舰“普林斯顿”号导弹巡洋舰被水雷重创,被引爆的水雷为意大利生产的MN103曼塔水雷,该雷体具有隐形和低剖面特性,布放后易被泥沙或海生物覆盖,使得现有传统的高频声纳和旁扫声纳难以发现。
针对利用侧扫声纳检测海底管道时因其检测声影图像模糊而导致管道悬空高度检测误差过大的问题,提出了侧扫声纳声波掠射角优化设计的思路及方法。本文阐述了利用侧扫声纳对海底管道进行检测的工作原理,并利用海底管道和海底底质反向散射强度的计算公式探讨了声波在海底的反向散射强度、侧扫声纳声影图像的质量以及声波掠射角的取值这三者之间的关系对海底管道悬空高度h计算精度的影响,从理论上确定声波掠射角最佳取值范围的存在。通过工程实例的现场检测与比对试验,获得了在本试验所处海域环境中利用侧扫声纳检测海底管道时声波掠射角的最佳取值范围,对于类似的海底管道检测工程具有一定的指导意义。
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当前,世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革?深入发展,低空经济作为新质生产力的重要组成部分,正以前瞻?性、引领性姿态加速崛起,成为推动经济结构优化升级、塑造高?质量发展新动能的关键领域。
首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识,以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型,然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论),以及企业数字化转型成熟度评估的方法,帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时,能快速对自身的数字化水平进行自检,
汽车智能化网联化融合发展已经成为全球政府、产业界的发展共识,各国通过升级政策法规、推动测试示范、加速创新应用等方式推动智能网联汽车产业发展。2024年1月,我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,推动车路云一体化从技术验证迈向规模化应用。
过去十年,中国消费市场的高速迭代催生了一批极具活力的新锐品牌。它们凭借对消费趋 势的敏锐洞察、柔性灵活的供应链体系以及成熟的数字化运营能力,在国内细分市场中迅 速崛起,创造了一个又一个“爆款神话”。
PID是比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Differential)的缩写PID是一种闭环控制算法,它动态改变施加到被控对象的输出值(Out),使得被控对象某一物理量的实际值(Actual),能够快速、准确、稳定地跟踪到指定的目标值(Target)PID是一种基于误差(Error)调控的算法,其中规定:误差=目标值-实际值PID的任务是使误差始终为0PID对被控对象模型要求低,无需建模,即使被控对象内部运作规律不明确PID也能进行调控
紧接上文,我们讲的是连续形式的PID公式,但连续形式的PID需要用模拟电路来实现,对于单片机而言,我们需要离散形式的PID,本节我们就来看看离散型PID的具体实现:
卡尔曼滤波我计划分为两部分,卡尔曼滤波(一)基础篇;算法篇——卡尔曼滤波(二)进阶,算法篇——卡尔曼滤波(三)实战
算法篇——常用的十大滤波算法
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