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單位名稱:智擎信息技術(北京)有限公司
 
詳細地址:知春路錦秋國際A座501
單位類型:民營企業(yè)
所屬區(qū)域:北京市 - 市轄區(qū)
所屬行業(yè):
成立時間:2014-06-20
人員規(guī)模:0
注冊資金:144.5313
單位網(wǎng)址:www.wysengine.com
郵編:100000
法人代表:
公司規(guī)模:
方向:平臺,解決方案
瀏覽次數(shù):3257
優(yōu)勢:公司已經將物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、機器學習等技術應用到了能源和制造業(yè)領域的具體場景中,并取得了顯著的效果。在機器學習方面,我們將深度學習LSTM、機器學習XGBoost和隨機森林等模型機理同行業(yè)知識圖譜相融合進行故障預測,在某些細分行業(yè),已經可以針對某些重點故障提前2-4天的故障預測。準確率達到了95%以上。
單位簡介:利用物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)機器學習技術,智擎公司為工業(yè)企業(yè)提供各類設備的實時狀態(tài)數(shù)據(jù)分析、智能故障預警分析以及增值服務的科技創(chuàng)新型公司。致力于成為中國乃至全球領先的工業(yè)設備智能監(jiān)控、故障預警、增值服務的科技公司。讓每臺工業(yè)設備健康運行是我們的使命。
本單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例
項目名稱:風電場故障預警平臺
實施時間:2017-06-01
實施地點:北京、廣東
合作單位:明陽智慧能源、中廣核風電
技術/方案特點及先進性:技術主要的研究方向是創(chuàng)建出自適應的高準確率的故障預測算法。算法能夠適合云端和邊緣端運行,可以適合多個工業(yè)制造業(yè)行業(yè)領域使用。我們使用了“端”+“云”的技術路線。就是部署在現(xiàn)場的邊緣技術終端和云端平臺協(xié)同工作。“智策大腦”是一款基于GPU高性能計算的邊緣計算終端。它可以同步“智策工業(yè)AI云”云端的算法套件模型,并在邊緣端進行設備運行狀況的監(jiān)控、設備運行故障的分析、產品工業(yè)和次品率分析和優(yōu)化,快速給客戶提供決策支撐。它的秒級計算能力達到10000點參數(shù)*129層。此外,模型自適應學習的效率可以控制在10000點參數(shù)*129層30分鐘之內。實現(xiàn)了:1.內置數(shù)據(jù)采集、轉發(fā)程序實現(xiàn)整個場站及各個設備的數(shù)據(jù)采集工作。支持多種協(xié)義(包括MODBUSRTU/TCP、OPC、FTP、SFTP、IEC102、IEC101/104、ADS、M1、DNP),并對數(shù)據(jù)進行壓縮、加密。2.內置了自研的模型自優(yōu)化機制,包括:“自組織的自動化健康故障標記算法”、“知識圖譜的工業(yè)故障預測技術”、“模型自由化模型技術”等”。3.內置模型運行環(huán)境,基于TensorRT和TensorFlow框架,支持多種文件格式的數(shù)據(jù)運行模型及模型持續(xù)優(yōu)化,并可實現(xiàn)模型分析結果展示。4.內置故障預警可視化分析平臺,讀取PLC、SCADA等數(shù)據(jù)執(zhí)行模型運行,可視化展示模型運行結果。5.與云端互動,云端模型一鍵下發(fā)部署至邊緣計算終端(需依賴現(xiàn)場網(wǎng)絡)。模型套件下發(fā)不超過1分鐘。6.現(xiàn)場網(wǎng)絡不穩(wěn)定數(shù)據(jù)延遲、響應不及時。邊緣計算終端由于更貼近生產設備可以在保證低延遲的情況下為用戶提供豐富的服務,同時減少了需要傳輸?shù)皆贫说臄?shù)據(jù)量,緩解網(wǎng)絡帶寬與數(shù)據(jù)中心的壓力。數(shù)據(jù)從端到云不超過3秒鐘。7.數(shù)據(jù)安全與隱私保護。邊緣計算終端由于更貼近生產設備,訪問控制與威脅防護的廣度和難度因此大幅提升。主要包含設備安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全與應用安全。“知識圖譜的工業(yè)故障預測技術”:8.智擎自研發(fā)了具有自學習功能的知識圖譜工業(yè)故障預測技術和產品。解決了工業(yè)故障領域知識被動積累的問題。傳統(tǒng)的方式,都是手動的添加專家知識,而且知識圖譜的關聯(lián)和分析結論完全基于人的經驗。我們利用自組織技術和AutoML技術,來形成可以自動生長的知識圖譜全圖。任何增加的知識圖譜節(jié)點都是以最終的預測準確率為驗證標志。 知識圖譜是人工智能技術的重要組成部分,其強大的關聯(lián)認知分析和互聯(lián)組織能力,為智能化信息應用提供了基 礎。本質上,知識圖譜是為了描述真實世界中存在的各種實體或概念及其關系,其構成一張巨大的網(wǎng)絡圖,節(jié)點表示實體或概念,邊則由屬性或關系構成。
解決的痛點和問題:1.無法實施高準確率的感知設備運行狀況;2.針對大部件的損壞無法提前預測,導致故障頻發(fā),運維成本高企;3.無法根據(jù)運行工況來調整運行策略,損失發(fā)電量;4.數(shù)據(jù)資產缺失,無法對整個設備生命周期進行全局管理。
實施效果:1.對設備運行數(shù)據(jù)和狀況進行遠程管控;2.對設備大部件的隱患提前感知,提前排查降低故障率和部件更換頻次;3.形成了故障知識圖譜,用于設備研發(fā)和智能化的設備運維。
推廣行業(yè)及適用場景:產品和解決方案推廣到陸上油田的大型旋轉機械設備,以及大型工廠的生產線中。在油氣行業(yè),我們關注到油田相關設備中旋轉設備占有很高的比例。而我們的產品和模型對旋轉設備的適配效果非常突出,因此將產品和模型應用到了油氣動設備中。例如:抽油機、壓縮機等設備。除了能源行業(yè),我們也將產品和模型推廣到流程生產中。在小型工業(yè)品生產、快消品生產場景中也得到了應用。尤其是生產線磨損件的故障預測和生命周期分析方面。
 
已取得的聯(lián)盟項目情況
時間(年) 項目類型 項目名稱 單位角色
2018 工業(yè)APP應用案例 工業(yè)設備故障預測分析系統(tǒng)APP
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