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  • 0.1mg~600t 測力傳感器/稱重傳感器/扭矩傳感器/氣.液壓力傳感器/高精度配料控制器/毫克級傳感器/方案解決

    微型傳感器是工業自動化關鍵

    據GE工業互聯網項目負責人,前思科高管WilliamRuh透露,GE的工業互聯網構想誕生于數年前的金融危機時期。隨著經濟增長的不確定性增加,工業客戶開始將注意力從提高生產力轉向提高利潤率。大數據的概念也越來越火爆,最終,WilliamRuh的團隊開始考慮,是不是微型傳感器該制定一個GE產品的“數據戰略”。

    GE(通用電氣)為未來業務起了一個響亮的名字——工業互聯網。這是GE的研發部門杜撰出來的名詞,GE希望通過在其產品中增加更多的微型傳感器來獲取海量數據,并最終幫助公司提高其機車飛機引擎、核磁共振儀器等設備的能源效率。

    GE計劃未來三年在“工業互聯網”項目上投入15億美元,其中一部分預算將用于支持在加州圣拉蒙市新成立的軟件研發中心的研究項目。例如,該研究中心的機器學習專家AnilVarma正在實驗如何篩選GE生產的2萬臺噴氣引擎中的不易察覺的警報信號,以此來預測哪些設備需要進行維護。對于某些型號的引擎,Varma的算法能夠提前一個月預測其維護需求,預測準確率達到70%,這可以極大減少飛行延誤。

    過去,GE的飛機引擎中的微型傳感器都是被動模式——直到出現故障才會在儀表盤上亮紅燈。這類微型傳感器有很多,例如測量溫度、壓力和電壓,這些傳感數據過去很少被保留和研究。在大多數飛行中,引擎只會保留三個平均值,分別是起飛、巡航和降落數據。

    雖然機器間通過微型傳感器通訊已經不是什么新概念(例如物聯網),但是GE的業務規模能讓這種想法得到更快實現。“我們有最大規模的工業數據集,因為我們運營這些設備已經很長時間,”Varma說道。“我們同時掌握歷史數據并監測未來數據,這讓我們能夠測試任何算法的可行性。”

    據GE工業互聯網項目負責人,前思科高管WilliamRuh透露,GE的工業互聯網構想誕生于數年前的金融危機時期。隨著經濟增長的不確定性增加,工業客戶開始將注意力從提高生產力轉向提高利潤率。大數據的概念也越來越火爆,最終,WilliamRuh的團隊開始考慮,是不是該制定一個GE產品的“數據戰略”。

    哥倫比亞大學數據科學與工程學院教授VenkatVenkatasubramanian認為,GE應用大數據技術解決工業問題未必會一帆風順。對于一家商業零售公司來說,能夠發現消費者數據之間的關聯就已經足夠,例如,著名的啤酒尿布理論。在這種初級應用中,目前標準的機器學習算法就能夠勝任。但是對于復雜的物理系統來說,數據模型還需要能夠解釋關聯背后的原因。

    在GE的圣拉蒙軟件研發中心,研究人員正在開發微型微型傳感器的新用戶界面,通過地圖、模擬以及類似Twitter的設備社會化網絡幫助人們進行工業數據的可視化。其中一個實驗室有很多大屏幕顯示器與微軟的Kinect體感游戲設備連接,電廠的工人可以通過手勢與數據可視化界面互動,幫助制定區域電網的操作決定。
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