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智能制造的必經(jīng)之路是什么?

工業(yè)4俱樂部 ? 來源:英諾維盛 ? 作者:英諾維盛 ? 2021-02-04 15:41 ? 次閱讀

關(guān)于智能制造,現(xiàn)在經(jīng)常聽到往往是“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”。粗聽起來似乎很有道理,但這是一個在邏輯上略顯含糊的說法。“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”到底是指實現(xiàn)智能制造的三個階段,還是指每一步是實現(xiàn)后續(xù)步驟的先決條件?

如果說這“三化”是指三個“階段”,是否意味著企業(yè)走到“網(wǎng)絡(luò)化”階段,再稍加努力就能順利走到“智能化”?然而,從網(wǎng)絡(luò)化到智能化的道路還很漫長,它們之間并沒有自然而然的銜接關(guān)系。

而如果說是指每一步驟是實現(xiàn)后續(xù)步驟的先決條件,那么是否企業(yè)具備了“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化”的條件,才能實現(xiàn)“智能化”?然而,現(xiàn)在少數(shù)企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化,但是肯定還做不到智能化。

筆者認為,在智能化之前,一定還有一個階段是不可跨越的。沒有經(jīng)歷這個階段,智能制造是難以落地的。這個階段就是“知識化”。

一、智能的三個進化路徑

在討論實現(xiàn)智能制造的具體步驟之前,筆者先從一個更高的層面——人造系統(tǒng)如何走向智能來展開論述。在筆者參著的《三體智能革命》(以下簡稱“《三》”)書中提出了一個在物理實體、意識人體、數(shù)字虛體“三體智能模型”框架下,人造系統(tǒng)“智能化”的三個進化路徑:

第一個進化路徑是數(shù)字化移民,也就是在物理設(shè)備中嵌入數(shù)字化計算內(nèi)核。嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展,已經(jīng)從早期非數(shù)字化式元器件嵌入,迅速發(fā)展到了數(shù)字化計算內(nèi)核的嵌入。主要的實現(xiàn)方式是,從人的意識提煉知識,知識嵌入軟件,軟件嵌入硬件,形成計算內(nèi)核,計算內(nèi)核嵌入物理設(shè)備。由此而形成賽博系統(tǒng),變身成為數(shù)字化移民。未來目標(biāo)是數(shù)字化一切可以數(shù)字化的事物。

第二個進化路徑是網(wǎng)絡(luò)化聯(lián)接,形成廣域比特化數(shù)據(jù)通道。物質(zhì)世界中的要素聯(lián)接,正在所有的領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)域之間發(fā)生。其實現(xiàn)方式首先是物質(zhì)(機械,如導(dǎo)線)聯(lián)接,其次是能量(物理場,如傳感器)聯(lián)接,然后是信息(數(shù)字,如比特)聯(lián)接,最終是意識(生物場,如思維)聯(lián)接。各種賽博系統(tǒng)的互接互通才能發(fā)展成為賽博物理系統(tǒng)(CPS),才能打通比特化數(shù)據(jù)流通道,搭載數(shù)字化的數(shù)據(jù)、信息與知識,實現(xiàn)計算、控制和決策。未來目標(biāo)是網(wǎng)聯(lián)一切可以聯(lián)接的事物。

第三進化路徑是主體認知化,形成三體大知識交互能力。加速知識流動,知識泛在引發(fā)智能爆發(fā)。其實現(xiàn)方式是實體嵌入數(shù)體智能,建立智能認知引擎,吃進數(shù)據(jù),擠出知識。未來目標(biāo)是自動知識創(chuàng)新,模糊三體邊界。

以上內(nèi)容摘自《三》書,是作者融匯了在制造業(yè)、工業(yè)軟件領(lǐng)域三十多年的從業(yè)經(jīng)驗,結(jié)合兩化融合、知識工程、知識管理、TRIZ發(fā)明方法論等專業(yè)理論而系統(tǒng)歸納出來的進化路徑。近年來,筆者一直在寫文章和講演中堅持自己的這個觀點:無論是智能制造還是工業(yè)4.0,其落地路徑應(yīng)該經(jīng)歷這三個步驟:數(shù)字化,網(wǎng)絡(luò)化,知識化。此“三化”的觀點,就是對上述三個走向智能進化路徑的簡要表述。

對于前“兩化”,業(yè)界基本上沒有爭議。事實上,所有的物理設(shè)備也是沿著這樣的路徑在逐步演變的。而對于第三化,則有較多不同觀點。

二、知識的關(guān)鍵作用

按照《三》書觀點,經(jīng)典的知識發(fā)生學(xué)是典型的兩體作用,即知識源于意識人體與物理實體的相互作用。千百萬年來,“人創(chuàng)造和積累了無數(shù)的知識:人對自然界認知的意識活動的結(jié)果,形成了對自然信息的記錄、描述、分析、判斷和推理,逐漸建立了經(jīng)典的DIKW(Data-Information-Knowledge-Wisdom)金字塔體系,來描述人的知識體系及其演化路徑:數(shù)據(jù)→信息→知識→智慧。數(shù)據(jù)可以比較大小,3比2大,5比6小;信息體現(xiàn)了數(shù)據(jù)的含義,具有了時空意義;知識是模型化的、指導(dǎo)人做事的信息;智慧則是人的洞察力在意識上的體現(xiàn),推斷出未發(fā)生的事物之間的相關(guān)性,在既有知識的支持下產(chǎn)生創(chuàng)新知識。”

DIKW金字塔是以人為主體來作用與衡量的,“指導(dǎo)人做事”的意義在于,知識可以指導(dǎo)人來正確地、優(yōu)化地做事。在今天,當(dāng)知識進入了機器等人造系統(tǒng)并且可以在其中自動流動之后,知識不僅可以指導(dǎo)人正確做事,也可以指導(dǎo)機器正確做事,由此而快速響應(yīng)和減少復(fù)雜系統(tǒng)的不確定性,實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置——這既是智能制造的內(nèi)涵,也是知識作為制造過程中任何一個業(yè)務(wù)活動的關(guān)鍵“供給”要素的本質(zhì)。

許多企業(yè),購買了很多好軟件,但是熟練使用軟件的員工跳槽了,這些軟件就沒有人玩得轉(zhuǎn)了,閑置在那里干不了活兒,領(lǐng)導(dǎo)急得跳腳也沒有辦法;或者是配置了最強的計算機、最新版的各類進口工業(yè)軟件,但是就是干不出來國外同行最好的產(chǎn)品,掌握不了最關(guān)鍵的核心技術(shù)。

問題出在哪里?

企業(yè)購買的那么多的先進軟件不能解決問題嗎?還真不能。因為大部分軟件都是通用軟件,盡管軟件中有不少通用知識,但是缺乏企業(yè)研發(fā)特定產(chǎn)品時真正需要的最適用的專業(yè)知識。這些專業(yè)知識是在長期的技術(shù)積累過程中形成的,要么由專業(yè)人士腦記憶攜帶,要么在資料室以紙介質(zhì)保存。在知識“供給”中最容易產(chǎn)生的問題是:人跳槽則知識隨之帶走,鎖在保險柜中的知識并不好用。

制造過程乃至整個制造業(yè),說到底,是在物料和知識等要素的共同驅(qū)動下前進的,而前進的步伐,就是一個接一個的業(yè)務(wù)活動,以及支撐這些業(yè)務(wù)活動的一批接一批的知識“供給”。

知識這種“供給”要素,在制造過程中的任何一個使用場景中往往都是供給不足的。上面講的兩個缺知識的場景,是在人腦智力系統(tǒng)和軟件工具系統(tǒng)中嚴重供給不足的實例。其實,在很多場景下,都迫切需要知識但是同時又隱含了知識的供給與支持作用,例如對工業(yè)大數(shù)據(jù)的分析就離不開知識,而分析的結(jié)果往往又以知識的形式呈現(xiàn)出來。而現(xiàn)在最常見的情形是,很多人都在談大數(shù)據(jù),很少有人談?wù)嬲孓D(zhuǎn)大數(shù)據(jù)所需要的知識。

三、嶄新的知識發(fā)生學(xué)

一方面是知識供給嚴重不足,另一方面是知識發(fā)生學(xué)在悄然發(fā)生變化。

三百萬年前,人類祖先智人開始了認識自然、學(xué)習(xí)自然、掌握改造自然的工具的偉大歷史進程。在肯尼亞圖爾卡納湖岸邊就曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)了人類祖先在330萬年前制造的石器工具(切削器)。在這件工具上,凝結(jié)著當(dāng)時人類制作石器工具的原始知識。

人類在創(chuàng)造勞動工具(人造系統(tǒng))的同時,也創(chuàng)造、積累了各種知識,并用這些知識來指導(dǎo)自己更好地創(chuàng)新和優(yōu)化各種人造系統(tǒng)。截止到第三次工業(yè)革命之前,這是一種持續(xù)了三百萬年的兩體作用的知識發(fā)生學(xué)。

伴隨著電腦的誕生、數(shù)字虛體世界的崛起與發(fā)達,我們的世界快速進化成為由物理實體、意識人體和數(shù)字虛體“三體”交匯作用的世界,知識發(fā)生學(xué)被重新改寫,即從過去的兩體作用產(chǎn)生知識,發(fā)展到全新的三體作用產(chǎn)生知識

延續(xù)最古老的方式,由意識人體與物理實體相互作用而產(chǎn)生知識;

對進入數(shù)字虛體中的各種大數(shù)據(jù)進行處理與篩選,從大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和提煉有價值的知識;

由日趨智能的人造系統(tǒng)基于已經(jīng)輸入和不斷學(xué)習(xí)到的知識來自動產(chǎn)生新知識。這些新知識是形式多樣的,既可能是人類目前具有的,也可能是所不具有的。

當(dāng)知識以這樣三種方式綜合產(chǎn)生時,知識發(fā)生的廣度、頻度和密度都會以驚人的速度增加,“大知識”時代就會真正來臨。擺在人們面前的緊迫任務(wù)是,如何以新的視角認識知識的重要作用?如何辨識每項業(yè)務(wù)活動所需要的知識,并加強知識在業(yè)務(wù)活動中的供給?如何在新的知識發(fā)生學(xué)中理順知識的“產(chǎn)生-供給-應(yīng)用”的關(guān)系?

四、如何理解知識化

知識化,并不是讓員工多學(xué)一些知識,也不是在本單位搞一點知識管理,更不是多建幾個資料室和圖書館,這些活動都只是知識化的基礎(chǔ)。

無論是過去還是現(xiàn)在,無論是在自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化階段,知識都在企業(yè)的產(chǎn)品生命周期、工廠生命周期中等業(yè)務(wù)流程中起著非常重要的“使能”與供給作用。在知識密集型企業(yè)中,注重知識積累,開展知識工程,盤活知識存量,實施集中管理,從來都是一項極其重要、但是看似不新鮮、而且絕大多數(shù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)普遍忽視的工作。但是,即使做好這些工作還達不到知識化。

本文所指的知識化,具有豐富的、多層面的含義,體現(xiàn)在六個轉(zhuǎn)變維度上,如圖1所示。

圖1 知識化的六大轉(zhuǎn)變維度

從評價體系來說,它指從傳統(tǒng)的以設(shè)備、場地、人員多寡和先進與否為主的評價指標(biāo),轉(zhuǎn)向以知識多寡和先進與否為主的評價指標(biāo);

從工業(yè)裝備來說,它指從原來特別強調(diào)構(gòu)建硬裝備的工業(yè)設(shè)施,轉(zhuǎn)向強調(diào)兼顧構(gòu)建以知識、算法、數(shù)據(jù)、模型、軟件為主的軟裝備;

從人員構(gòu)成來說,它指從以物質(zhì)化產(chǎn)品生產(chǎn)者為主的企業(yè)研發(fā)團隊,轉(zhuǎn)向以知識生產(chǎn)者為主的企業(yè)研發(fā)與服務(wù)團隊;

從知識來源來說,它指從以人腦為主的知識來源,轉(zhuǎn)向兼有以智能系統(tǒng)產(chǎn)生知識、從大數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生知識等多元化的“大知識”來源;

從基礎(chǔ)設(shè)施來說,它指從以水、電、燃氣為主的基礎(chǔ)設(shè)施,轉(zhuǎn)向同時構(gòu)建以網(wǎng)絡(luò)泛在、知識泛在的基礎(chǔ)設(shè)施,知識資源被高度共享與應(yīng)用。

從社會形態(tài)來說,它指一個社會從以傳統(tǒng)的物質(zhì)、能量產(chǎn)生價值為主體的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向以知識產(chǎn)生價值為主體的知識經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。

無處不在的知識,可以優(yōu)化物料流、減少人員流,節(jié)省資金流。最終,人、機、物在知識的作用下發(fā)揮智能潛力,社會日趨達到和諧與智能的理想狀態(tài)。

五、知識的數(shù)字化

前面提到了描述人的知識體系及其演化路徑的DIKW金字塔體系,傳統(tǒng)載體是人腦生物記憶和典型的紙介質(zhì)記錄方式,即腦記、筆錄、打印各種數(shù)據(jù)、信息和知識。這些傳統(tǒng)載體的數(shù)據(jù)、信息和知識,無法克服時空障礙,難以全生命周期、全息、高速、順暢地遠距離傳遞。

而在數(shù)字虛體中,這些原本記載于傳統(tǒng)介質(zhì)的數(shù)據(jù)、知識和信息,在比特的“數(shù)字化”作用下,變成了數(shù)字化數(shù)據(jù)、數(shù)字化信息和數(shù)字化知識。時空障礙被網(wǎng)絡(luò)消除,數(shù)據(jù)可以自動流動,數(shù)字化的知識可以全生命周期、全息、高速、順暢地遠距離送達。

因此,“數(shù)字化一切可以數(shù)字化的事物”,就變得非常重要。企業(yè)的技術(shù)要數(shù)字化,專業(yè)知識要數(shù)字化,產(chǎn)品和設(shè)備要數(shù)字化,研發(fā)手段要數(shù)字化,工藝要數(shù)字化,管理流程要數(shù)字化,客戶要數(shù)字化,服務(wù)要數(shù)字化……,等等。筆者在這里要特別強調(diào)的是“知識數(shù)字化”,因為只有數(shù)字化的知識,才可以在數(shù)字化設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)上任意流動。只有實現(xiàn)知識化,才能推動數(shù)據(jù)流動自動化,而數(shù)據(jù)流動自動化,又可以承載和提供更多更好的知識供給。知識數(shù)字化的小目標(biāo)時:通暢數(shù)據(jù)流、承載知識流,優(yōu)化物料流、減少人員流、節(jié)省資金流。

無論是隱藏在意識人體中的知識,固化在實體設(shè)備中的知識,流動在數(shù)字虛體中的知識,還是提煉于大數(shù)據(jù)中的知識,乃至由智能系統(tǒng)“自創(chuàng)”的知識,這些知識是實現(xiàn)系統(tǒng)智能的源頭,是讓各種企業(yè)活動在原有的基礎(chǔ)上提升水平與增加價值的驅(qū)動力。

實現(xiàn)知識化,可以從以下三個方面著手:

1.知識系統(tǒng)化,注重企業(yè)知識資產(chǎn)的管理與應(yīng)用,盤活存量,激發(fā)增量,用好總量。最重要的是,把以生物記憶、紙介質(zhì)形式保存的知識,轉(zhuǎn)化成數(shù)字化知識;

2.知識流動化,由軟件建立規(guī)則,形成在網(wǎng)絡(luò)上自動流動的比特數(shù)據(jù)流,把數(shù)字化知識輸送到任何需要的地方,由此而以正確、泛在的知識指導(dǎo)機器或人,在系統(tǒng)內(nèi)外部的不確定性、復(fù)雜的工作場景和給定的資源限制下,通過不斷重復(fù)“狀態(tài)感知、實時分析、自主決策、精準(zhǔn)執(zhí)行、學(xué)習(xí)提升”的智能過程,把正確的數(shù)據(jù)(所承載知識),以合適的版本,在恰當(dāng)?shù)臅r間,給到正確的人(和機器),因此而把事情一次做對,一次做優(yōu),甚至可以在下次做得更好。

3.知識軟件化,軟件是實現(xiàn)知識數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的有效載體。具體有兩個做法,一是在現(xiàn)有的通用軟件中增加富含專業(yè)知識的小程序,二是把數(shù)字化的專業(yè)知識,進一步寫成專業(yè)軟件,并且將這些專業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)的接口形式集成到研發(fā)平臺中。當(dāng)軟件系統(tǒng)具有更多的知識時,既意味著功能更強大,也意味著更加智能化。

不僅知識數(shù)字化容易封裝在軟件中,進而還可以把標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等“經(jīng)過嚴格驗證的知識”嵌入到研發(fā)、管理或服務(wù)等數(shù)字化業(yè)務(wù)流程中,實現(xiàn)知識驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā),讓知識對人啟智開慧,為產(chǎn)品增值賦能。

過去往往強調(diào)以知識武裝人,而今天我們要強調(diào)以數(shù)字化的知識來同時武裝人和各類人造系統(tǒng)(如軟件系統(tǒng)和機器),讓系統(tǒng)具有某種模仿或類似人的智能。知識化,可以讓人造系統(tǒng)比較順利地過渡到智能化。

六、智能制造幾步走

實現(xiàn)智能制造,不可一蹴而就,必須分步走,這一點業(yè)界是有共識的。

如何從現(xiàn)有的自動化基礎(chǔ)上逐步走向智能制造?這是幾乎所有的企業(yè)都在詢問的問題。如果讀者理解了前面的內(nèi)容,那么走向智能制造的方向和步驟就基本清晰了。至于分成幾步走,其實并不是最關(guān)鍵的問題,關(guān)鍵是知識化的步驟不能漏掉。

北航劉強教授給出了在發(fā)展智能制造過程中“三個不要”的觀點:

(1)不要在落后的工藝基礎(chǔ)上搞自動化——工業(yè)2.0必須先解決的問題(需補標(biāo)準(zhǔn)化和自動化的課);

(2)不要在落后的管理基礎(chǔ)上搞信息化——工業(yè)3.0必須先解決的問題(需補建立在現(xiàn)代管理基礎(chǔ)上的信息化的課);

(3)不要在不具備數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)時搞智能化——工業(yè)4.0必須先解決的問題(數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化需要補課的太多了)。

“三個不要”觀點明確了走向智能制造的基礎(chǔ)與條件,即企業(yè)在起點上應(yīng)該先固化、優(yōu)化生產(chǎn)工藝,由此打好自動化基礎(chǔ),然后再提升管理水平,順利過渡到信息化(本文使用近義詞“數(shù)字化”),再往后需要夯實網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ),具備很多條件(補很多課),再進行智能化建設(shè)。

筆者贊同劉教授的觀點,只是在網(wǎng)絡(luò)化與智能化之間,應(yīng)該還需要明確一個專門的階段,那就是知識化。

在智能化之前必須有知識化這個重要步驟,這個步驟不可忽略。無論是政府職能部門還是國有或民間研究/咨詢機構(gòu),都應(yīng)該意識到并且對企業(yè)強調(diào)這一點。

智能制造分步走,分成幾步不重要,但數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、知識化這些關(guān)鍵步驟不能漏掉。任何一個步驟的缺失,會讓企業(yè)的智能制造之路走偏甚至停滯。

七、小結(jié)

沒有技術(shù)積累的工業(yè)不強大,沒有知識助力的企業(yè)不長久。知識是各類業(yè)務(wù)活動的關(guān)鍵供給要素。過去往往強調(diào)以知識武裝人,而今天我們要強調(diào)以數(shù)字化的知識來同時武裝人和各類人造系統(tǒng)。

本文所指的知識化,具有豐富的、多層面的含義,體現(xiàn)在六個轉(zhuǎn)變上。最主要的就是知識資源被高度共享與應(yīng)用,即把正確的數(shù)據(jù)(所承載知識),以合適的版本,在恰當(dāng)?shù)臅r間,給到正確的人(和機器),因此而把事情一次做對,一次做優(yōu),甚至可以在下次做得更好。

從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化到智能化過程中,知識化是不可忽略的重要步驟。企業(yè)不經(jīng)歷知識化,就走不到智能化。在知識化的基礎(chǔ)上企業(yè)可以較為順利地過渡到智能制造。

原文標(biāo)題:知識化是智能制造的必經(jīng)之路

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原文標(biāo)題:知識化是智能制造的必經(jīng)之路

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    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:33 ?487次閱讀
    電力革新,從“芯”開始!芯森高精度電流傳感器助力行業(yè)龍頭實現(xiàn)<b class='flag-5'>智能</b>化轉(zhuǎn)型

    一文帶你學(xué)習(xí)認識反激開關(guān)電源設(shè)計!

    開關(guān)電源的磁芯元件詳細設(shè)計,是開關(guān)電源的必經(jīng)之路 純分享貼,有需要可以直接下載附件獲取完整資料! (如果內(nèi)容有幫助可以關(guān)注、點贊、評論支持一下哦~)
    發(fā)表于 03-27 16:22

    NVIDIA RAPIDS cuDF如何賦能AI加速數(shù)據(jù)科學(xué)

    隨著 AI 正幫助各行各業(yè)推動創(chuàng)新和提高效率,基于海量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)來訓(xùn)練各種模型是充分發(fā)揮 AI 應(yīng)用潛力的必經(jīng)之路,正因如此,數(shù)據(jù)科學(xué)家們面臨著日益增長的工作負載需求,迫切需求尋找高效趁手的工具以應(yīng)對挑戰(zhàn)。
    的頭像 發(fā)表于 01-24 09:26 ?507次閱讀

    電動工具EMC測試整改:邁向高質(zhì)量生產(chǎn)的必經(jīng)之路

    深圳南柯電子|電動工具EMC測試整改:邁向高質(zhì)量生產(chǎn)的必經(jīng)之路
    的頭像 發(fā)表于 01-14 14:29 ?410次閱讀
    電動工具EMC測試整改:邁向高質(zhì)量生產(chǎn)的<b class='flag-5'>必經(jīng)之路</b>

    中科銀河芯的國產(chǎn)替代之路

    最近國際形勢復(fù)雜多變,使得相關(guān)半導(dǎo)體領(lǐng)域貿(mào)易不確定性增強,國產(chǎn)芯片的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈需求變得更加迫切,“國產(chǎn)替代”又成為了一個熱門且關(guān)鍵的議題,這不僅是對技術(shù)限制的回應(yīng),也是國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)邁向高端化、實現(xiàn)自主可控的必經(jīng)之路,前方的路漫長且明亮。
    的頭像 發(fā)表于 12-11 16:38 ?1029次閱讀
    中科銀河芯的國產(chǎn)替代<b class='flag-5'>之路</b>

    泰晶科技亮相環(huán)球(越南)電子智能制造

    此前,2024年11月28-30日環(huán)球(越南)電子智能制造展在越南河內(nèi)ICE國際展覽中心圓滿落幕。泰晶科技攜多款創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)實力精彩登場。以此契機,泰晶科技加速推進海外拓展之路,深化戰(zhàn)略布局,以更加開放的姿態(tài)展望未來。
    的頭像 發(fā)表于 12-09 11:05 ?718次閱讀

    航空電子的精益轉(zhuǎn)型之路

    隨著市場競爭的加劇、客戶需求的多樣化以及技術(shù)的飛速發(fā)展,航空電子企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。為了在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中脫穎而出,精益轉(zhuǎn)型成為了一條必經(jīng)之路。本文,天行健企業(yè)管理咨詢公司將深入探討
    的頭像 發(fā)表于 11-06 15:45 ?390次閱讀

    LoRa技術(shù)農(nóng)田自動無線智能灌溉系統(tǒng)

    僅可以提高資源利用率,緩解水資源日趨緊張的現(xiàn)象,同時還可以增加農(nóng)作物產(chǎn)量,降低農(nóng)產(chǎn)品的成本,真正做到提質(zhì)增效,是中國發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路,同時也是實現(xiàn)精細農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)。
    發(fā)表于 09-25 17:10

    智能制造是做什么的_智能制造行業(yè)有哪些

    智能制造是基于新一代信息技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合的一種先進生產(chǎn)方式,它貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)。以下是對智能
    的頭像 發(fā)表于 09-15 14:22 ?2618次閱讀

    成為集成電路設(shè)計高手的必經(jīng)之路:科目攻略大公開

    隨著科技的快速發(fā)展,集成電路已經(jīng)成為現(xiàn)代電子信息技術(shù)的重要組成部分。集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)作為培養(yǎng)這方面人才的重要途徑,涵蓋了廣泛的學(xué)科領(lǐng)域。本文將詳細介紹學(xué)習(xí)集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)需要學(xué)習(xí)的科目,幫助讀者更好地了解這一專業(yè)的學(xué)習(xí)內(nèi)容和要求。
    的頭像 發(fā)表于 08-14 11:07 ?1628次閱讀
    成為集成電路設(shè)計高手的<b class='flag-5'>必經(jīng)之路</b>:科目攻略大公開

    甲骨文與谷歌云攜手,共創(chuàng)云技術(shù)新篇章

    在數(shù)字化浪潮的推動下,云計算已成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。近日,兩大科技巨頭——甲骨文(Oracle)和谷歌云(Google Cloud)正式宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,共同推出了一項創(chuàng)新的云計算解決方案,旨在幫助客戶加速應(yīng)用程序遷移和現(xiàn)代化,以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。
    的頭像 發(fā)表于 06-12 15:10 ?789次閱讀

    智慧物流倉儲中的傳感器應(yīng)用方案

    SmartLogisticsWarehousingSensor·2024智慧倉儲精密光電·AI傳感「助力倉儲物流高效運作」降低倉儲費用是我國倉儲行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路在現(xiàn)代化的倉儲鏈中,智慧物流倉庫
    的頭像 發(fā)表于 06-04 08:24 ?1081次閱讀
    智慧物流倉儲中的傳感器應(yīng)用方案