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关于智能物流,学术界给出了专业性的定义:利用集成智能化技术,使物流系统能模仿人的智能,具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力,主要包括信息的智能获取技术、智能传递技术、智能处理技术、智能运用技术四个方面。结合实际应用,我认为要打造一个智能物流系统应该具备四个要素和四个步骤:四个要素首先是实时感知,能对物流作业的全流程进行跟踪和记录;其次是智能分析,以大数据为基础,进性科学分析合理决策;第三是动态化,可根据实际作业需求实时调整设备状态或者送货车辆行走路 相似文献
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随着高速铁路建设的快速发展,大量信号设备投入运用,信号集中监测系统能提前发现信号设备隐患,预防设备故障,在信号设备日常维修及故障处理中发挥了越来越重要作用。目前,信号集中监测、TDCS/CTC、RBC、TSRS、DMS、通信综合网管、综合视频监控、动力环境监测等信号设备各子系统自身监测数据相互独立,未实现互联互通,不能充分发挥集中监测大数据的智能分析作用。文章提出整合信号设备各子系统监测数据,建立信号集中监测系统大数据平台,随列车运行实时进行联锁关系核对,通过车地一体化和跨系统、跨车站进行大数据综合分析,完善智能分析和故障定位功能,提前发现设备隐患,避免设备出现故障或缩短故障处理时间。 相似文献
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智能电网系统包括智能输/配电网、智能变电站、智能调度、智能交互终端等,集计算机、网络通讯、自动化控制及传感测量等多种技术于一体,能够实时对电力系统进行完全自动化的监测控制,实现系统的优化平衡,意义重大.智能输变电技术在其中占据着十分关键的地位,涉及智能变电站、柔性输电及特高压输电等诸多方面,文章分别对其做了简单介绍. 相似文献
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智能交通系统旨在将信息技术、数据通信技术、电子控制技术及计算机处理技术等有效地综合应用于地面交通管理。智能交通系统是从系统的观点,将人、车、路、环境综合起来解决交通问题。本文分析国内外智能交通的现状及国内应用特点。 相似文献
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建立轨道智能交通实时动态调度模型,以PLC现场总线构造应用系统,采用移动设备无线通信技术对电机车运行的实时参数与工况进行监测,采用射频识别技术对运输车辆信息进行自动识别与定位,通过无线和有线构成的混合现场总线智能交通信息网络实现矿井运行机车识别、位置跟踪、货物统计、运输统计、停车计时等功能,监视轨道的道岔状态,监测控制设备的工作状态,实现轨道线路闭锁、转辙机控制闭锁、防护栏闭锁功能,提高井下轨道运输的效率、可靠性、安全性与智能化水平。 相似文献
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目前,锅炉控制大多数已采用自动控制系统,但在锅炉控制现场,其采集的数据往往受到不同程度干扰,难以保证控制系统的准确性和精确性,因此,需要对现场采集的数据进行预处理。本文针对链条炉数据复杂、干扰大的特点,结合河北理工大学智能仪器厂的链条炉自动控制系统,给出了实时数据预处理方法。运行结果表明,采用本方法处理的数据具有较强的适用性和稳定性。 相似文献
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为了顺应畜牧养殖业智能化发展的趋势,基于物联网技术设计一种生猪养殖系统。该系统采用物联网三层架构分层设计,硬件采用STM32核心控制板以及多传感器实现温度、湿度、压力、声音以及射频等多模态信息的全面感知。利用Wi-Fi通信技术与客户端进行数据交互,实现了实时监测和远程控制功能。针对养殖环境的差异,用户可通过在客户端操作界面调整温度、湿度、出粮量等阈值参数,实现自动换水、自动控温、远程投喂、以及远程开启照明等功能。这一设计能够有效解决养殖过程中因环境信息获取迟钝、人为误操作导致生猪死亡等问题。该系统不仅满足了规模化生猪养殖的基本需求,还在传统养殖的基础上使养殖作业更加智能、便捷。 相似文献
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本系统使用基于数字处理的录像监控系统,该系统利用先进的视频信息获取、信息管理、信息集成、智能分析等技术,对资源和信息进行整合。支持视音频数据实时双向传输、高清网络传输功能,提供无线移动智能终端,并将监控系统与GIS系统融合。 相似文献
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配电网自动化是对配电网上的设备实施远方实时监视、调节和控制的集成系统.是现代计算机及信息技术、电子技术、通信技术在配电网自动化上的应用.本文主要阐述了配电网自动化的作用、技术要求、系统模式与实施模式等技术问题. 相似文献
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GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,其在通信领域中的应用,可高速的进行数据处理[1].配电自动化是指以配电网一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离.为了保护和监测实时数据的安全性与可靠性,生物人脸识别技术基于神经网络计算可得到精确的人脸校验,完成信息安全性的权限保护.本文将生物人脸识别技术基于GPRS的通信传输应用在配电自动化系统中. 相似文献
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《大众标准化》2020,(9)
基于树莓派开发平台,以组建传感器网络技术为基础,设计一款全自动控制的支持智能语音对话的智慧鱼缸。使用温度传感器,PH值传感器,溶解氧传感器,水位传感器等多种传感器获取鱼缸内部环境参数的实时数据,运用树莓派进行终端统一智能控制。结合大数据技术,实现鱼缸自行科学养鱼,切实帮助养鱼者。大大降低养鱼难度,总而增加用户集体,刺激鱼缸市场的潜力,带动一系列经济效益。巧妙结合原子镜和液晶屏,使显示部分变得十分美观。同时,支持语音交互,在支持语音控制的基础上,还增设了人工智能语音对话的功能,增加了鱼缸的趣味性和科技感,更好的实现的人机交互,配合美丽的鱼缸和灵动的小鱼,总体效果十分不错。针对目前观赏鱼养殖中普遍出现的能源浪费和死亡率高问题,采用传感器、移动互联、云平台、大数据等新型技术,对鱼缸系统的下位机、服务器、客户端分别进行设计,制作成智能、节能、环保的超级鱼缸。 相似文献