中国智能停车场车辆收费系统十大品牌都有那些?有谁知道?捷顺、披克、富士、蓝卡等。停车场管理系统是通过计算机、网络设备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、收取停车费进行管理的网络系统
中国智能停车场车辆收费系统十大品牌都有那些?有谁知道?
捷顺、披克、富士、蓝卡等。停车场管理系统是通过计算机、网络设(繁体:設)备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、收取停车费进行管理(练:lǐ)的网络系统。
是专业车场管理公司必备的工具。它通过采集记录车辆出入记录、场内位置,实现车辆出入和(练:hé)场内车辆的动态和静态的综合管理。系统一般以射频感应卡为载体,通过感应卡记录车辆进出信息,通过管理软件完成收费策略实现,收费账务(繁体:務)管理,车道设备《繁体:備》控制等功能。
车道控制设备是停【练:tíng】车场系统的关键设备,是车辆与系统之间数据交互的界面,也是实现友好的用户体验关键设备。所以很多人就直(拼音:zhí)接把#30"车道控[练:kòng]制设备#30"理解成#30"停车场系统#30",很多专业设备提供商也在介绍材料中把两者混淆。实际上,车道管理设备只是属于停车场管理系统的一个模块单元,之间有本质区别。
什么是智能制造?
智能制造——人机一体化智能系统
智能制造,源于人工智能的研究。一般认为智能是知识和智力的总和,前者是智能的基础,后者是指获取和运用知识求解的能力。智能制造应当包含智能制造技术和智能制造系统,智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库,而且还具有自娱乐城学习功能,还有搜集与理解环境信息和自身的信息[拼音:xī],并进行分析判断和规划自身行为的能力。
系[繁体:係]统介绍
智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智(zhì)能系统,它在制造过程中能进行智能活动,诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智zhì 能机器的合作共事,去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑[繁体:腦]力劳动。它把制造自动化的概念更新,扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
谈起智能制造,首先应介(练:jiè)绍日本在1990年4月所倡导的“智能制造系统IMS”国际合作研究计划。许多《练:duō》发fā 达国家如美国、欧洲共同体、加拿大、澳大利亚等参加了该项计划。该计划共计划投资10亿美元,对100个项目实施前期科研计划。
毫无疑问,智能化是制造自动化的发展方向。在制造过程的各个环节几乎都广泛应用人工智能技术。专家系统技术可以用(yòng)于工程设(繁:設)计,工艺过程设计,生产调度,故障诊断等。也可以将神经网络和模糊控制技术等先进的计算机智能方法应用于产品配方,生产调度等,实现制造过程智能化
而人工智能技术尤其适合于解决特别复杂和不确定的问题。但同样显然的是,要在企业制造的全过程中全部实现智能化,如果不是完全做不到的事情,至少也是在遥远的将来。有人【rén】甚至提出这样的问题,下个世纪会实现智能自动化吗?而如果只是在企业的某个局部环节实现智能化,而又无法保证全(练:quán)局的优化,则这种智能化的意义是有限的。
2015年9月10日,工业和信息化部公布2015年智能制造试点示范项目名单,46个项目入围。这些项目包【练:bāo】括沈阳机床(集团)有限责任公司申报的智能机床试点、北京航天智造科技发展有限公司申报的航天产品智慧云制造试点、中化化肥有限公司申报的化肥智能制造及服务试点等。46个试点示范项目覆盖(繁:蓋)了38个行业,分布在21个省,涉及流程制造、离散制造、智能装备和产品、智能制造新业态新模式、智能化管理、智能服务等6个类别,体现了行业、区域覆盖面和较强的示范性。沈阳机床也是本次金属切削机床行业中入选的企业。
工信部在2015年启动实施“智能制造试点示范专项行动”,主要是直接切入《拼音:rù》制造活动的关键环节,充分调动企业的积极性,注重试点示范项目的成长性,通[练:tōng]过点上突破,形成有效的经验《繁:驗》与模式,在制造业各个领域加以推广与应用。
工信部(拼音:bù)部长苗圩在会议上表示,智能制造日益成为【练:wèi】未来制造业发展的重大趋势和核心内容,也是加快发展方式转变,促进工业向中高端迈进、建设制造强(繁:強)国的重要举措,也是新常态下打造新[练:xīn]的国际竞争优势的必然选择。而推进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程,也是一件新生事物,这需要一个不断探索、试错的过程,难以一蹴而就,更不能急于求成。为此,“要用好试点示范这个重要抓手。
DNC
DNC早期只是作为解决数控设备通讯的网络平台,随着客户的不断发展和成长,仅仅解决设备联网已(pinyin:yǐ)远远不能满足现代制造企业的需求。早在90年代初,美国Predator Software INC就赋予DNC更广阔的内涵-生产设备和工位智能化联网管理系统,这也是全球范围内最早且使用最成熟的#30"物联网#30"技术--车间内#30"物联网#30",这也使得DNC成【练:chéng】为离散制造业MES系统必备的底层平台。DNC必须能够承载更多的信息。同时DNC系统必须能有效的结合先进的数字化的数据录入或读出技术,如条码技术、射频技术、触屏技术等,帮助企业实现生产工位数字化(拼音:huà)。
Predator DNC系统的基本功能既是使用1台服务器,对企业生产现场所有数控设备进行集中智能化联网管理#28目前已能在64位机上实现对4096台设备集中联网管理#29。所有程序编程人员可以在自己的PC上进行编程,并上传《繁:傳》至DNC服务器指定的目录下,而后现场设备操作者即可通过(繁:過)设备CNC控制器发送#30"下载#28LOAD#29#30"指令,从服务器中下载所需的程序,待程序加工完毕后再通过DNC网络回传至服务器中,由程序管理员或工艺人员进行比较或归档。这种方式首先大大减少了数控程序的准备时间,消除了人《pinyin:rén》员在工艺室与设备端的奔波,并且可完全确保程序的完整性和可靠性,消除了很多人为导致的#30"失误#30",最重要的是通过这套成熟的系统,将企业生产过程中(pinyin:zhōng)所使用的所有NC程序都能合理有效的集中管理起来。
CIMS
从澳门巴黎人广义概念上来理解,CIMS(计算机集成制造系统),敏捷制造等都可以看作是智能自动化的例子。的确,除了制造过程本身可以实现智能化外,还可以逐步实现智【zhì】能设计,智能管理等,再加上信息集成,全局优化,逐步提高系统的智能化水平,最终建立智能制造系统。这可能是实现智能制造的一种可行途径。
共有几种先进(繁体:進)制造模式:
多智能体【tǐ】系统
Agent原为代理商,是指在商品经济活动中被授权代表委托人的一方。后来被【bèi】借用到人工智能和计算机科学等领域,以描述计算机软件的智能行为,称为智能体。1992年曾经有人预言:“基于[繁体:於]Agent的计算将可能成为下一代软件开发的重大突破。#30"随着人工智能和计算机技术在制造业中的广泛应用,多智能体系(繁:係)统#28Multi-Agent#29技术对解决产品设计、生【练:shēng】产制造乃至产品的整个生命周期中的多领域间的协调合作提供了一种智能化的方法,也为系统集成、并行设计,并实现智能制造提供了更有效的手段。
整子系统{繁体:統}
整子【练:zi】系统(Holonic System)的基本构件是整子(Holon)。Holon是从希腊语借过来的,人们用Holon表《繁:錶》示系统的最小[练:xiǎo]组成个体,整子系统就是由很多不同种类的整子构成。整子的最本质特征是:
●自治性,每个整子可以对其自身的操作行为作出规划,可以对意外事件(如制造资源变化、制造任务货物《拼音:wù》要求变化等)作出反应,并且(练:qiě)其行为可控;
●合作性,每个整子可以(拼音:yǐ)请求其(pinyin:qí)它整子执《繁体:執》行某种操作行为,也可以对其他整子提出的操作申请提供服务;
●智能性《练:xìng》,整子具有推理、判断等智力,这也是它具有自治性和合作性的内在原因。整子的上述特点表明,它与智能体的概念相似。由于整子的全能性,有《读:yǒu》人把它也译为全能系统。
整子系统的特点[diǎn]是:
●敏捷性,具有自组织能力,可快速、可靠地组【繁:組】建新系统。
●柔性,对于快速变化的市场、变化的制造要求(练澳门巴黎人:qiú)有很强的适应性。
除此之外,还有生物{读:wù}制造、绿色制造、分形制造等模式。
制造模式主要反(拼音:fǎn)映了管理科学的发展,也是自动化、系统技术的[练:de]研究成果,它将对各种单元自动化技术提出新的课题,从而在整体上影响到制造自动化的发展方向。
展澳门威尼斯人望未来,21世纪的(pinyin:de)制造自动化将沿着历史的轨道继续前进。
制造原理
从智能制造系统的本质特征出发,在分布式制造网络环境中[pinyin:zhōng],根[练:gēn]据分布式集成的基本思想,应用分布式人工智能中多Agent系统的理论与方法,实现制造单元的柔性智能化与基于网络的制造系统柔[róu]性智能化集成。根据分布系统的同构特征,在智能制造系统的一种局域实现形式基础上,实际也反映了基于Internet的全球制造网络环境下智能制造系统的实现模式。
分澳门新葡京布(繁体:佈)式网络化
智能制造系统的本质特征是个体制造单元的“自主性”与系统整体的“自组织能力”,其基本格局是分布式多自主体智能系统。基于这一思想,同时考虑基于Internet的全球制造网络环境,可以提出适用于中小企业单位的分布式网络化IMS的基本构架。一方面通过Agent赋予各制造单元以自主权,使其自治独立、功能完善;另一方面,通过Agent之间的协同与合作,赋予系统自组织能力。
基于以上构架,结合(繁体:閤)数控加工系(繁:係)统,开发分布式网络化原型系统相应的可由(pinyin:yóu)系统经理、任务规划、设计和生产者等四个结点组成。
系统经理结点包括数据库服务器和系{繁:係}统Agent两个数据库服务器,负责管理整个全局数据库,可供原型系统中获得权限的结点进行数据【jù】的查询、读取,存储和检索等操作,并为各结点进行数据交换与共享提供一个公共场所,系统Agent则负责该系统在网络与外部的交互,通过Web服务器在Internet上发布该系统的主页,网上用户可以通过访问主页获得系统的有关信息,并根据自己的需求,以决定是否由该系统来满足这些需求,系统Agent还负责监视该原型系统上各个结点间的交互活动,如记录和实时显示结点间发送和接受消息的情况、任务的执行情况等。
任务规划结【繁:結】点由任务经理和它的代理(任务经理Agent)组成,其《练:qí》主(练:zhǔ)要功能是对从网上获取的任务进行规划,分解成若干子任务,然后通过招标——投标的方式将这些任务分配个各个结点。
设计结点由CAD工具和它的代理(设计Agent)组成,它提供一(yī)个良好的人机界面以使设计人员能有效地和计算机进行交互,共同完成设计任务。CAD工具用于帮助设计人员根据用户要求进行产品设计;而设计Agent则负责网络注册、取消注册、数据库管理、与其他结点的交互、决定(拼音:dìng)是否接受设计任务和向任务发送者提交任务等事务。
生产者结点实际是该项目研究开发的一个智能制造系统(智能制造单元),包括加工中心和它的网络代理(机床Agent)。该加工中心配置了智能自适应。该数控系统通过智能控制器控制加工过程,以充分发挥自动化(pinyin:huà)加工设备的加工潜力,提高加工效率;具有一定的自诊【练:zhěn】断和自修复能力,以提高加【jiā】工设备运行的可靠性和安全性;具有和外部环境交互的能力;具有开放式的体系结(繁:結)构以支持系统集成和扩展。
发展轨迹
智能制造源于人工智能的研究。人工智能就是用人(练:rén)工方法在计算机上实现的智能。随着产品性能的完善化及其结构的复杂化、精细化,以及功能的多样化,促使产品所包含的设计信息和工艺信息量猛增,随之生产线和生产设备内部的信息流量增加,制造过程和管理工作的信息量也必然剧增,因而促使制造技术发展的热点与前沿,转向了提高制造系统对于爆炸性增长的制造信息处理的能力、效率及规模上。先进的制造设备离开了信息的输入就无法运转,柔《练:róu》性制造系统(FMS)一旦《读:dàn》被切断信息来源就会立刻停止工作
专家认为,制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型,这就要求制造系统不但要具备柔性,而且还要表现出智能,否则是难以处理如此大量而复杂的信息工作量的。其次,瞬息万变的市场需求和激烈竞争的复杂环境,也要求制造系统表现出更高的灵活、敏捷和智能。因此,智能制造越来越受到高度的重视。 纵览[繁体:覽]全球,虽然总体而言智能制[繁体:製]造尚处于概念和实{pinyin:shí}验阶段,但各国政府均将此列入国家发展计划,大力推动实施
1992年美国执行新技《读:jì》术政策,大力支持被总统称之的关键重大技术(Critical Techniloty),包括信息技术和新的制造工艺,智能制造技术自在其{读:qí}中,美国政府希望(pinyin:wàng)借助此举改造传统工业并启动新产业。
加拿大制定的1994~1998年发展战略计划,认为未来知识密集型产业是驱动全球(读:qiú)经济和加拿大经济发展的基础,认为发展和应用智能系统至关重要,并将具[练:jù]体研究项目选择为智能计算机、人机界面、机械传感器、机器人控制(zhì)、新装置、动态环境下系统集成。
日本1989年提出智能制造系统,且于1994年启[qǐ]动了先进制造国际合作研究项目,包括了公司集成和全球制造、制造知识体系、分布智能系统控制、快速产品实现的分布智[练:zhì]能系统技术等。
欧洲联盟的信息技术相关研究有《读:yǒu》ESPRIT项目,该项目大力资助有市场潜力的信【xìn】息技术。1994年又启动了新的R
本文链接:http://21taiyang.com/SoccerSports/17156701.html
沈阳捷顺(繁体:順)智能科技发展有限公司转载请注明出处来源