以模型和数据为基础,通过多学科耦合仿真等方法,完成现实世界中的物理实体到虚拟世界中的镜像数字化模型的精准映射,并充分利用二者的双向交互反馈、迭代运行,以达到物理实体状态在数字空间的同步呈现,通过镜像化数字化模型的诊断、分析和预测,进而优化实体对象在其全生命周期中的决策、控制行为,最终实现实体与数字模型的共享智慧与协同发展
本文将介绍ChatGPT的特点、功能、技术架构、局限、产业应用、投资机会和未来。
很多应用程序在面临客户端请求时,可以等价为进行如下的系统调用: 1. File.read(file, buf, len); 2. Socket.send(socket, buf, len); 例如消息中间件 Kafka 就是这个应用场景,从磁盘中读取一批消息后原封不动地写入网卡(NIC,Network interface controller)进行发送。 在没有任何优化技术使用的背景下,操作系统为此会进行 4 次数据拷贝,以及 4 次上下文切换
在“十四五”新的发展阶段,通过大量的方案积累,数字已经成长为实力强劲的智能工厂整体解决方案提供商,无论从平台技术、人才储备、产品构成、服务体系等多方面已构成了不可替代的核心竞争力。
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以上场景,在我国的制造企业时有出现,反映出企业在计划、采购、生产等多环节上的问题。当前,我国制造型企业开展网络化协同、服务型制造和个性化定制的比例不高(见图 1),未来还有很大的发展空间。那么,制造企业应当如何有效实现长效发展?本文将结合消费品行业,阐述基于工业大数据的智能制造升级之路
数据治理是主数据管理 (MDM) 项目取得成功的关键,无论是在最初还是在项目实施过程中。在 2010 到 2011 年间,全球拥有 5000 名员工的企业将越来越多地要求,“没有预备的数据治理框架,将不会为 MDM 计划提供资助”。
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在数字化转型过程中,工业企业面临数据流通不畅和海量数据采集难题。EMQ 软件定义、云边协同的解决方案,包括部署在边缘端的工业协议网关软件 NeuronEX、部署在云端的统一MQTT 接入平台 EMQX Enterprise 以及工业互联数据平台 EMQX ECP。该方案可整合企业内部各种信息系统,实现数据全面流通,助力制造业数字化、实时化、智能化转型升级。
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