近年来,随着外来人口的大量流入,城市人口状况呈现基数大、流动性高、居住位置分散、管控难度高的特点,由此衍生的各类治安、刑事案件以及其他社会问题也出现逐年上升趋势,给人民群众安居乐业、城市综合治理和XX"打、防、管、控"带来了巨大的考验和挑战,同时围绕社区层面的新型案件X查、XX等方面的需求也越来越迫切,因此亟需构建智能化、立体化的社区安全防控体系来提高社区安全治理水平,从而提高城市的综合管理能力。
德勤深度分析智能制造在中国制造业中的部署及特点,预测智能制造落地前景,并为相关企业提出三大策略。 亚洲正受到自动化、智能化大潮冲击。国际劳工组织调研发现,越南、柬埔寨、菲律宾和印度尼西亚的工人的失业风险最高,据估计这几个区域约50%的工人工作可能在未来20年被自动化取代。 亚洲尤其是中国作为制造业的重要区域,在面临制造业向自动化、智能化、数字化转型中,能否继续保持其竞争力?
城市大脑:城市数字化转型的探索与实践。安全底座之一:城市智能安全运营中心 安全运营核心要素:人员+技术+流程+服务。数据后台:安全数据的汇聚、治理、赋能 能力中台:产品能力化,能力服务化。一网通览:全域信息资产普查和风险监测 一屏通析:网络安全监测监管和指挥调度
最后一次工业革命;横向隔离、纵向加密;典型电力控制系统攻击过程;当前防护体系不足之处;行为基线; 黑与白间的抉择;生产控制大区纵深防御的实践;如何构建纵深安全能力;面向电力领域行为基线安全防护体系的意义
电力是工业的命脉,是国民经济的第一基础产业,对促进国民经济的发展和社会进步有着重要作用,关系到国家经济安全、社会的稳定、人们的日常生活。
移动通信平均每十年出现一次升级换代,万物互联、万物智联的5G时代正在到来。5G网络演进带来核心网云化、能力多样化、业务场景化、终端泛化四个方面变化。以硬件资源池化的方式共享防护资源,通过“虚拟化+流量编排”主要技术手段,实现基础设施解耦,支撑安全接口标准化、安全资源虚拟化、安全能力产品化的开放型安全运营能力。
‐ 建成数据中心的管理流程,制定数据中心管理规范 ‐ 小规模使用和试点:进行试点和扩展,建立标准化的服务,逐步迁移到国投集团云平台上 ‐ 大规模推广:试点成功后,进行全集团大规模推广和优化,建立全集团集中的多数据中心云平台,实现信息资源统一管理,统一调度。
进入5G时代,随着数据营销、数据决策业务的兴起,数据在运营商内部流转路径不断增多 同时,5G时代为以往的网络架构带来了变化,引入了新的数据网元,5G亦为垂直行业提供服务。为运营商网络带来更多的外部访问,数据外部流转路径不断增多。
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本工程建筑为办公生产大楼,由地上32层、地下3层组成;其中1-5层为裙楼、6-32层为塔楼。地下1-3层含停车场、人防、设备用房;地上部分:主楼一层含公共大厅;5为设备转换层,11、22层为避难层,33层设置机房;6-10层、12-21层、23-32层为办公生产用房。
随着能源互联网的发展,能源系统智能化特征越来越突出,能 源开发、生产、传输、存储、消费 全过程的智能化水平快速提升,所 涉及的设备和系统将数以亿计,在 规划和运行过程中将产生海量数据, 且结构复杂、种类繁多、因实时性 要求高而快速增长。这些数据贯穿 着能源互联网各个环节,蕴含着巨 大的价值。
技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累,在推进数字技术不断取得新突破的同时,也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。
涵盖了旋转机械(齿轮箱、汽轮机、压缩机、电机以及泵等)转子不平衡振动、不对中振动、油膜涡动与油膜振荡振动、共振振动、松动振动、摩擦振动、电磁振动、流体动力激振、扭转振动、自激振动、转子偏心振动、转子弯曲振动以及拍振的特点、原因分析及处理措施
子系统烟囱式建设:企业业务系统多,数据接入困难,系统间缺乏集成。数据时效性差:从业务系统中获取数据到精准决策需要较长时间,且数据指标维度不全面。数据标准不统一:缺乏全集团统一的数据标准,导致数据孤岛问题严重。数据无法共享:各个数据平台烟囱式关系,没有统一的共享和管控体系。
数控机床设备故障诊断与智能维护系统套件-机床滚珠丝杠故障测试台+机床健康智能维护系统MTAgent+案例分析
风电、光伏等新能源设备大量并网,系统逐渐呈现出低惯量的特性,将带来一系列的频率安全问题,传统的频率特性分析方法难以准确把握新能源参与惯量支撑与一次调频后的系统频率特性变化。为考虑风光储多资源参与下的系统频率特性与态势变化,首先基于传统频率响应模型构建了考虑风光储的新型频率响应模型并定义风光储调频贡献度指标,利用频率特性传递函数对系统调频单元进行参数整定;然后定量分析了电力系统的频率稳定指标,且从频域角度分析惯性时间常数、各调频单元的控制系数对频率稳定性的影响;最后通过 MATLAB/Simulink 平台对理论分析进行时域仿真验证。从时域与频域角度对新型电力系统频率特性进行分析的方法可准确预测考虑风光储调频贡献度下的系统频率态势,为考虑风光储参与惯量支撑与一次调频下的新型电力系统频率安全运行提供了指导依据。
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