❶ 智聯網數字化平台包括四大核心技術有哪些
智聯網數字化平台包括四大核心技術技術為雲、大數據、智聯網及可移動協同。 Tech,Daas,IE,C。
智聯網數字化平台輸入設備,模擬人的感受器(眼、耳、鼻等),用以接受外來的信息。人通過輸入設備將需要計算機完成的任務、課題、運算步驟和原始數據採用機器所能接受的形式告訴計算機,並經輸入設備把這些存放到存貯器中。
智聯網數字化平台提供服務定製網路:
智聯網數字化平台服務定製網路(SCN – Service Customized Network)以適應不同用戶的需求為目標,為 AI 嵌入式網路提供一個動態可重構的虛擬網路新框架。該框架能支持多個時間尺度上對網路資源進行實時創建、配置、重配和切片。
智聯網數字化平台例如在智能交通服務中,高峰時段的車輛和終端連接數量可能遠遠高於其餘時段,這就需要動態地對不同規模的網路資源和服務質量做配置與重構,以適應其服務需求的動態彈性變化。
智聯網數字化平台並提供網路可重構的實時性指標。可以預見,未來的網路運營商需要為每一項智聯服務,如自動駕駛、智聯工廠、社區等,提供個性化定製的 SCN。
❷ 什麼是數字化製造,都有哪些內涵
數字化製造是指在數字化技術和製造技術融合的背景下,並在虛擬現實、計算機網路、快速原型、資料庫和多媒體等支撐技術的支持下,根據用戶的需求。迅速收集資源信息,對產品信息、工藝信息和資源信息進行分析、規劃和重組,實現對產品設計和功能的模擬以及原型製造。進而快速生產出達到用戶要求性能的產品整個製造全過程。
數字化製造定義的內涵數字化製造就是指製造領域的數字化,它是製造技術、計算機技術、網路技術與管理科學的交叉、融和、發展與應用的結果,也是製造企業、製造系統與生產過程、生產系統不斷實現數字化的必然趨勢。
數字化製造內涵有三個:以控制為中心的數字製造層面,以管理為中心的數字製造,以控制為中心的數字化製造。
1、以設計為中心的數字化製造
由一於計算機的發展以及計算機圖形學與機械設計技術的相結合,產生了以資料庫為核心,以互動式圖形系統為手段,以工程分析計算為主體的計算機輔助設計(CAD)系統。將CAD的產品設計信息轉換成為產品的製造、工藝規則等信息,使加工機械按照預定的工序和工步組合和排序,選擇刀具、夾具、量具,確定切削餘量,並計算每個工序的機動時間和輔助時間,這個就是計算機輔助工藝規劃(CAPP)。將包括製造、檢測、裝配等方面的所有規劃,以及面向產品設計、製造、工藝、管理、成本核算等所有的信息數字化,轉換為計算機所理解、並被製造過程的全階段所共享的數據,就形成了所謂CAD/CAPP/CAM的一體化,從而使CAD上升到一個新的層次。
由於網路技術和信息技術的發展,多媒體可視化環jing技術、產品數據管理系統、異地協同設計以及跨平台、跨區域、同步和非同步信息交流與共享,多企業、多團隊、多人、多應用之間群體協作與智能設計正在深入開展研究,並進入實用階段,這就形成了所謂以設計為中心的數字化製造。
2、以管理為中心的數字化製造
通過企業內部物料需求計劃(MRP)的建立與實現,根據不斷變化的市場信息、用戶訂貨和預測,從全局和長遠的利益出發,通過決策模型,評價企業的生產和經營狀況,預測企業的未來和運行狀況,決定投資策略和生產任務安排,這就形成了製造業生產系統的最高層次管理信息系統(MIS)。為了支持製造企業經營生產過程能隨市場需求快速的重構和集成,出現了能覆蓋整個企業從產品的市場需求、研究開發、產品設計、工程製造、銷售、服務、維護等生命周期中信息的產品數據管理系統(PDM)。
當前,隨著企業需求規劃(ERP)這一建立在信息技術基礎上的現代化管理平台的廣泛應用,由於它集中信息技術與先進管理思想於一身,使企業經營管理活動中的物流、信息流、資金流、工作流加以集成和綜合,形成了以ERP為中心的MRP/PDM/MIS/ERP等技術集成的所謂以管理為中心的數字化製造。
3、以控制為中心的數字化製造
數字製造的概念,首先來源於數字控制技術與數控機床。隨著數控技術的發展,又出現了對多台機床,用一台(或多台)計算機數控裝置進行集中控制的方式,即所謂直接數字控制(DNC)。為適應多品種、小批量生產的自動化,發展了若乾颱計算機數控機床和一台工業機器人協同工作,以便加工一組或幾組結構形狀和工藝特徵相似的零件,從而構成了所謂柔性製造單元(FMC)。
隨著網路和信息技術的發展由多台數字控制機床聯網組成區域網實現一個車間或多個車間的生產過程自動化,進而發展到每一台設備的控制器或控制系統成為網上的一個結點,使製造過程向更大規模和更高水平的自動化發展,這個就形成了所謂以數控製造為中心的數字製造觀。
❸ 數字技術包括哪些
數字技術是多種數字化技術的集稱,包括區塊鏈、大數據、雲計算人工智慧等。數字技術應用的最大長處是能夠大幅提高整體經濟效率。數字技術可以構建一個更加直接高效的網路,打破過去企業和企業之間、個人和個人之間、人和物之間的平面連接。而平面連接或者構架的問題是接點多、效率低。通過數字化技術,未來將建立起立體的、折疊的、互動式的架構。在此架構中,實現的點對點、端對端的互動式連接將更直接,省去中間節點,進一步提高效率。此外,疊加以區塊鏈為基礎的數學演算法建立數字信任,將使得經濟運行實現更低成本、更高效率,帶動社會迅速發展。應用在電子數字計算機、數控技術、通訊設備、數字儀表、電子產品。
數字技術(Digital Technology),是一項與電子計算機相伴相生的科學技術,它是指藉助一定的設備將各種信息,包括:圖、文、聲、像等,轉化為電子計算機能識別的二進制數字「0」和「1」後進行運算、加工、存儲、傳送、傳播、還原的技術。由於在運算、存儲等環節中要藉助計算機對信息進行編碼、壓縮、解碼等,因此也稱為數碼技術、計算機數字技術等。數字技術也稱數字控制技術。
❹ 數字化技能有哪些
首台數字化CRT誕生(也就是電腦顯示器)
日常使用純平(CRT)顯示器時會有字體邊緣模糊不清的現象,也就是大家常說的"2D顯示效果"不佳。從技術上講,CRT顯示器信號轉換不僅會明顯降低影像品質而且會增加硬體損耗。為了解決傳統純平存在耗電量大、幾何失真、調整復雜、不良率高等難題,AOC冠捷科技(股份代碼:903)作為專業的顯示器製造商,多年來專注於顯示領域,致力於顯示技術的研發和革新。首次將自主研發的新一代革命性顯示技術:iU智能單頻晶元,應用到純平顯示產品中,此晶元原理為:在傳統視頻預放大及OSD晶元中整合了LCD Scaler IC,將輸入的模擬多頻率信號轉換成固定的數字水平頻率,避免了目前顯示器處理信號的復雜過程。
數字時代已經來臨以後我們的日常電器大都會成數字時代的
❺ 什麼是數字化
數字化是指將任何連續變化的輸入如圖畫的線條或聲音信號轉化為一串分離的單元,在計算機中用0和1表示。通常用模數轉換器執行這個轉換。
當今時代是信息化時代,而信息的數字化也越來越為研究人員所重視。早在40年代,香農證明了采樣定理,即在一定條件下,用離散的序列可以完全代表一個連續函數。就實質而言,采樣定理為數字化技術奠定了重要基礎。
(5)數字化技術有哪些擴展閱讀:
一、優點
1、數字信號與模擬信號相比,前者是加工信號。加工信號對於有雜波和易產生失真的外部環境和電路條件來說,具有較好的穩定性。可以說,數字信號適用於易產生雜波和波形失真的錄像機及遠距離傳送使用。數字信號傳送具有穩定性好、可靠性高的優點。
2、數字信號需要使用集成電路(IC)和大規模集成電路(ISI) ,而且計算機易於處理數字信號。數字信號還適用於數字特技和圖像處理。
3、數字信號處理電路簡單。它沒有模擬電路里的各種調整,因而電路工作穩定、技術人員能夠從日常的調整工作中解放出來。
二、缺點
1、數字信號本身與模擬信號相比,確實受外部雜波的影響較小,但是它對被變換成數字信號的模擬信號本身的雜波卻無法識別。因此,將模擬信號變換成數字信號所使用的模/數(A/D)變換器是無法辨別圖像信號和雜波的。
2、由於數字化處理會造成圖像質量、聲音質量的損傷。換句話說,經過模擬→數字→模擬的處理,多少會使圖像質量、聲音質量有所降低。嚴格地說,從數字信號恢復到模擬信號,將其與原來的模擬信號相比,不可避免地會受到損傷。這一點與下面的缺點有著密切的聯系。
3、模擬信號數字化以後的信息量會爆炸性地膨脹。為了將帶寬為(f)的模擬信號數字化,必須使用約為(2f+α)的頻率進行取樣,而且圖像信號必須使用8比特(比特就是單位脈沖信號)量化。
❻ 數字化設計有哪些基本技術
摘要 您好,數據化設計有製造技術、計算機技術、網路技術。數字化就是將許多復雜多變的信息轉變為可以度量的數字和數據,再將這些數字和數據建立起適當的數字化模型。把它們轉變為一系列二進制代碼,引入計算機內部,進行統一處理,這就是數字化的基本過程。數字化製造就是指製造領域的數字化,它是製造技術、計算機技術.
❼ 數字化轉型過程中一般需要用到哪些技術
雲計算技術還是用的比較多的,一般需要通過網路,然後採用按需和易擴展的方式來獲得我們所需要的一些技術上的實現。另外,開發運維一體化是可以有效的進行資源的管理的,其和傳統的管理不一樣,一般都是可以採用智能化的操作方式來進行資源的調度和分配,從而讓整個的資源都可以發揮一個更大的價值和作用的。
當然這些說的比較籠統,如果想要快速實現數字化轉型,我建議可以看下時速雲的案例,他們服務過500+的中大型客戶,通過雲原生技術幫助企業實現數字化轉型,不僅涵蓋容器雲 PaaS、DevOps、微服務、ServiceMesh、API 網關等核心雲原生產品,還可以為企業提供數據開發、數據治理、數據資產、數據服務等數據能力。
❽ 什麼是數字化技術
數字技術(Digital Technology),是一項與電子計算機相伴相生的科學技術,它是指藉助一定的設備將各種信息,包括:圖、文、聲、像等,轉化為電子計算機能識別的二進制數字「0」和「1」後進行運算、加工、存儲、傳送、傳播、還原的技術。
由於在運算、存儲等環節中要藉助計算機對信息進行編碼、壓縮、解碼等,因此也稱為數碼技術、計算機數字技術等。數字技術也稱數字控制技術。
❾ 數字化技術有哪些
數字化,是指將任何連續變化的輸入如圖畫的線條或聲音信號轉化為一串分離的單元,在計算機中用0和1表示。通常用模數轉換器執行這個轉換。
中文名
數字化
外文名
digitalization
轉換
模數轉換器執行這個轉換
表示
在計算機中用0和1表示
當今時代
信息化時代
快速
導航
基礎
優缺點
含義
數字化,即是將許多復雜多變的信息轉變為可以度量的數字、數據,再以這些數字、數據建立起適當的數字化模型,把它們轉變為一系列二進制代碼,引入計算機內部,進行統一處理,這就是數字化的基本過程。
基礎
當今時代是[1] 信息化時代,而信息的數字化也越來越為研究人員所重視。早在40年代,香農證明了采樣定理,即在一定條件下,用離散的序列可以完全代表一個連續函數。就實質而言,采樣定理為數字化技術奠定了重要基礎。
優缺點
優點
1、數字信號與模擬信號相比,前者是加工信號。加工信號對於有雜波和易產生失真的外部環境和電路條件來說,具有較好的穩定性。可以說,數字信號適用於易產生雜波和波形失真的錄像機及遠距離傳送使用。數字信號傳送具有穩定性好、可靠性高的優點。
2、數字信號需要使用集成電路(IC)和大規模集成電路(ISI)[2] ,而且計算機易於處理數字信號。數字信號還適用於數字特技和圖像處理。
3、數字信號處理電路簡單。它沒有模擬電路里的各種調整,因而電路工作穩定、技術人員能夠從日常的調整工作中解放出來。例如,在模擬攝像機里,需要使用100個以上的可變電阻。在有些地方調整這些可變電阻的同時,還需要調整攝像機的攝像特性。各種調整彼此之間又相互有微妙的影響,需要反復進行調整,才能夠使攝像機接近於完善的工作狀態。在電視廣播設備里,攝像機還算是較小的電子設備。如果攝像機100%的數字化,就可以不需要調整了。對廠家來說,降低了攝像機的成本費用。對電視台來說,不需要熟練的工程師,還縮短了節目製作時間。
4、數字信號易於進行壓縮。這一點對於數字化攝像機來說,是主要的優點。
缺點
1、數字信號本身與模擬信號相比,確實受外部雜波的影響較小,但是它對被變換成數字信號的模擬信號本身的雜波卻無法識別。因此,將模擬信號變換成數字信號所使用的模/數(A/D)變換器是無法辨別圖像信號和雜波的。
2、由於數字化處理會造成圖像質量、聲音質量的損傷。換句話說,經過模擬→數字→模擬的處理,多少會使圖像質量、聲音質量有所降低。嚴格地說,從數字信號恢復到模擬信號,將其與原來的模擬信號相比,不可避免地會受到損傷。這一點與下面的缺點有著密切的聯系。
3、模擬信號數字化以後的信息量會爆炸性地膨脹。為了將帶寬為(f)的模擬信號數字化,必須使用約為(2f+α)的頻率進行取樣,而且圖像信號必須使用8比特(比特就是單位脈沖信號)量化。
具體地說,如果圖像信號的帶寬是5MHz,至少需要取樣13×106至14×106次(13M至14M次),而且需要使用8比特來表示數字化的信號。因此,數字信號的總數約為每秒1億比特(100M比特)。且不說這是一個天文數字,就其容量而言,對集成電路來說,也是難於處理的。
因此,這個問題已經不是數字化本身的問題了。不過,為了提高數字化圖像質量,還需要進一步增加信息量。這就是數字化技術需要解決的難題,同時也是數字信號的基本問題。