磷化(phosphorization)就是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜得过程,所形成得磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化得目得主要就是:给基体金属提供保护,在定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层得附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。磷化处理工艺应用于工业已有 90 多年得历史,大致可以分为三个时期:奠定磷化技术基础时期、磷化技术迅速发展时期与广泛应用时期,
随着互联网,物联网技术的发展,大数据时代来了。大数据时代带来的变革影响着我们生活和工作的方方面面。 越来越多的数据使得在数据中挖掘有价值的信息变得越来越难以以人工的方式进行,然而即使使用计算机技术,在海量的数据中寻找自己想要的数据依然是一件困难的事情,而从数据中不基于人的加工直接产生可用性价值在短期内依然是一个暂时看不到曙光的难题。因此,通过有效的大数据处理技术、手段快速提取使用者关注的数据成为了一个迫切的需求。
本建议书|国际标准是由已有视频编码标准发展而来(H.261,H.262和H.263),以适应各种应用,如视 频会议,数字存储媒体,电视广播,互联网流式传输和通信等,对运动图像压缩比提出的更高要求,本编 码标准正是为了满足这种日益增长的需求而开发的。同时,本标准的设计也能够使编码图像能够以灵活的 方式在不同的网络环境中使用。使用本建议书|国际标准可使得运动图像能以计算机数据的形式被使用,并 能够存储在各种存储媒体上,在现有或未来网络中传送和接收,在现有或未来广播信道中分发。 本版本于2005年3月通过,包含的修改是对视频编码标准增加了四个简表,分别是高级,高级 10,高 级 4:2:2和高级 4:4:4,提高了视频质量能力,从而扩展了标准的应用的范围(如,通过包括支持更大范围 的图像样点精度和更高解析度的色度格式来实现)。另外,定义了补充数据的新类型,更进一步扩展视频 编码标准的适用性。最后,对已印刷版本中的若干错误进行了修正。本版本除了增强了视频编码能力以 外,还用来和联合研发的ISO/IEC 14496-10标准在技术上保持一致。 ITU-T H.264 建议书的勘误表1修改和更新了一些次要的方面,使之与于2005年4月通过的联合开发并 且技术一致的ISO/IEC 14496-10的最新版本的文本相一致。它还改正了一些次要错误,进行了一些必要的 澄清,并且定义了三个前面预留的幅型比标识符。
智能制造工业大数据平台建设方案 详细介绍
本发明公开了一种智能楼宇管理系统,配置有快递存取区,快递存取区内配置有中心服务器和快递存放柜,快递存取区内设有颜色参考表和生物颜料区,颜色参考表反映不同颜色对应的幢数和楼层。为快递人员设定专用的快递员通道,快递人员无需进入小区即实现快递的存放。通过对存放前图像信息和存放后图像进行颜色识别,确保快递人员在离开前已使用生物颜料区的生物颜料对快递进行标记并且标记。住户可根据标识在快递上的两种生物颜料颜色快速减少需要具体查询的快递数量。第二IC卡绑定对应住户的信息,通过计算取用前重量值与取用后重量值的差值确定用户有无取用快递,同时对快递上的二维码进行识别确定被取用的快递信息,方便后期追溯。
本发明公开了一种基于物联网和大数据的建筑楼宇结构智能化监测系统,包括中央控制器(1)、大数据存储中心(2)、输出端(3)、若干监控传感单元(3)、移动查询和显示端(5)、中继通信单元(6)、报警单元(7);所述物联网通信链路优化单元,通过计算得出,为了读取相应的模块的数据,设置最佳通信链路,并在当前数据链路不同或最佳通信链路不通时,选择次优通信链路,以保证所述监控传感单元都能实时和中央控制器连接,实现监控和数据传输;实现更加精准的建筑楼宇结构智能化监测,这将对建筑楼结构的监控带来极大的方便和快捷。
本实用新型公开了一种智能楼宇用信号线埋设管,涉及电路安装领域,为解决现有技术中的现有的信号线埋设管在出现渗透时,无法及时发现进行处理的问题。所述第一埋设管体的下方设置有弯管,所述第一埋设管体的一侧安装有连接管,所述连接管的一侧安装有定位管,所述定位管的一侧安装有折管,所述折管的一侧安装有第二埋设管体,所述第一埋设管体的两端的外表面均设置有外螺纹,所述连接管的内部安装有密封圈,所述连接管的内部下端安装有限位块,所述折管的外表面设置有LED信号灯,所述折管的内表面安装有温湿度传感器,所述第一埋设管体的内表面设置有保温层,所述保温层的内部设置有信号线。
生产力协作平台的演化 基于Teams的协作,兼顾安全与合规 面向未来的生产力洞察
没有账户,需要注册
国内重点工业物联网平台四类厂商分类及选型指南
工业物联网平台发展重点: 一是行业深耕化,从通用型平台向“一米宽、百米深”的行业垂直平台转型,聚焦能源、交通、化工等领域的特定需求,沉淀场景化解决方案与行业Know-how,而非追求“大而全”的覆盖能力。 二是智能融合化,工业大模型与平台深度结合,实现工业知识的智能化重构、应用开发的低代码化升级,以及生产运营的自感知、自决策、自优化闭环管控,AI成为提质增效的核心变量。 三是生态协同化,平台不再是单一技术载体,而是串联产业链上下游的协同中枢,通过跨系统数据融合、产学研用金深度合作,形成“数据-算力-应用”的生态闭环,赋能供应链协同与产业集群升级。 四是部署灵活化,采用“平台化产品+私有化部署”结合的模式,兼顾中小企业轻量化需求与大型集团定制化诉求,支持公有云、私有云、边缘端的混合部署,平衡成本与安全性。
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,
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当前,人类正处在新一轮科技革命和产业变革的历史关口,人工智能正以前所未有的速度重塑世界,为千行万业注入新动能。从工业制造的智能产线到农业生产的精准种植,从金融服务的智能风控到医疗健康的远程诊断,人工智能推动着生产效率的跃升与产业形态的迭代。正如《指南》所展望的那样,未来,随着网络通信、前沿算法、存储算力等多元技术的深度融合,以及海量数据与前沿知识的双重加持,人工智能将彻底突破单一技术工具的局限,蜕变为贯穿千行万业生产链条的关键枢纽,融入千家万户的日常起居,成为人类社会高效运转不可或缺的底层支撑。
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