智能建造的定义范例6篇

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智能建造的定义

智能建造的定义范文1

【关键词】互联网;信息采集;RFID;条形码技术

0 引言

物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸,它利用感知技术与智能装置,对物理世界进行感知识别,通过网络传输互联,进行计算、处理和知识挖掘,实现人与物、物与物之间的信息交互和连接,达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策的目的。

早年韩国两大造船企业大宇造船和三星重工就已经开始在船舶智能化建造技术方面部署了一些具体的实施方案和规划。2011年韩国大宇造船开发了分段制造过程生产管理系统,通过互联网技术将造船中期计划系统的包括各个工作子系统、分段运输系统和质量控制系统的所有信息综合集为一体,使管理人员能及时、准确地掌握工作过程中的任何偏差,得以迅速采取措施加以纠正。三星重工于2002年提出了“数字化船厂”的发展目标,拟投资60亿韩元建成一套数字化造船系统,可在虚拟化环境下模拟从开工到下水的整个造船过程。通过与CAD 系统的接口,该系统可在实际生产前对人力负荷、建造方法、物流及自动化应用等建造过程进行快速模拟和优化,大幅提高生产效率,预计每年巨济船厂因此可以削减船坞的成本400 亿韩元。但中国目前智能化和数字化程度相对较低,生产节奏与日韩这些造船强国完全无法相提并论。

本文在前期研究成果的基础上,通过研发一套信息采集系统,可实现对于船厂数据的充分准确采集,实现对船厂人员,材料,经济调动的全局掌控,通过RFID技术及相应传感器技术记录工厂操作人及操作人信息、加工参数等,若出现质量问题后,可快速确定责任人和操作历史数据,方便问题分析。

1 绪论

数据采集的对象是分段装配预处理,焊接,切割等信息,该信息主要包括操作人员、装配零部件、施工技术参数等,通常采用传感器实现信息转化成数字信号。其中对于操作人员、施工地点信息的采集主要采用RFID无线射频技术;零部件识别采用条形码技术;焊机技术参数采集主要是采用专业传感器,主要涉及到模数转换、去噪滤波等技术。同时还需要通过单片机对各采集模块进行整合,研发分段加工设备信息采集的下位机。

2 智能建造车间数据采集系统的关键技术

2.1 RFID技术在船厂智能车间中的应用

在船厂的船体分段智能建造车间中有三处需要用到RFID技g。第一,钢材在预处理之前需要对其贴上电子标签存放在堆场以记录其在堆场存放位置和钢材材料、用途等信息,通过射频无线电波与安装在堆场入口和出口的电子标签读写器进行数据的交换,并且将数据显示在上位机上。第二,对钢板切割后的零部件进行管理,将性质与用途相同的零部件存放在同一托盘,将托盘贴上电子标签,存放在车间相应的位置上。第三,工人刷采用RFID技术的工作卡工作,当某一工人使用焊机时,用自己的工作卡启动焊机,工作卡上贴有电子标签,焊机上装有对应的读写器,当工人启动焊机时,焊机会自动记录工人的所有身份信息、当前的工作内容和焊机此时的焊接参数等信息,并且将数据显示到焊机的显示屏和上位机上。

2.2 条形码技术

2.2.1 条形码技术的定义及优点

条形码是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符,通常用条形码扫描仪来读取其内对应的唯一的信息。由于条形码技术具有扫描操作方便易行、条码制作简单、信息采集速度快、信息采集量极大等优点,使其被广泛应用于诸如物流、医学、零售业等的大领域。

2.2.2 条形码技术在船厂智能车间中的应用

板材经过前期预处理后,需要在船厂的智能分段建造车间进行下一步的切割工作。由于目前船厂板材切割大都使用传统方法,效率极低,耗费大量时间。故本系统采用条形码技术,制作出载有板材类型、板材尺寸参数等信息的条码,将其贴在对应的板材上,当工人用条形码扫描仪读取条码时可得板材信息,再通过与库文件中记载的相应板材信息进行对比从而找出板材的切割图形及切割尺寸等信息。同样,此技术也被应用于接下来的零部件焊接过程中。通过条形码扫描仪扫描两块零部件采集相应的焊接参数,判断零部件此时能否被焊接,通过对比不同零部件的焊接参数等信息,判断两零部件之间是否有焊接关系,从而避免了焊接顺序、焊接过程出现不必要的差错,对于提高建造车间工作效率有极大的帮助。

2.3 传感器技术

传感器技术广泛应用于各个领域,生活中的各个角落都离不开传感器,船厂也不例外。作为一种极为方便的信息采集装置,本系统用到温湿度传感器,用于采集在预处理、板材切割、焊接、仓库管理等各个阶段的温度以及湿度。用到电流及电压传感器,采集各个焊接过程中用到的电流及电压,通过传输系统上传到数据库进行对比,判断焊接过程电流及电压等参数是否合理,从而保证了焊接过程正确进行,减少材料损失。

3 系统总体框架

【参考文献】

[1]朱航,曹来江,朱国盛.物联网技术在船舶工业的应用综述[J].造(下转第61页)(上接第40页)船技术,2012(6):5-8+32.

[2]曹博,谭松,王庚.日韩造船业智能化之路[J].船舶物资与市场,2016(4):9-12.

[3]郭文懋,蒋志勇,王岳.RFID技术在船舶工业的应用综述[J].中国水运(下半月),2013(12):105-106.

[4]王炬成,庄方铭,卞钢勇.RFID技术在船厂仓储管理中的研究与应用[J].造船技术,2014(5):1-3+39.

智能建造的定义范文2

关键词:智能建筑;技术应用

Abstract: in modern society, the rapid development of electronic information technology, intelligent formation to the trend of the times, intelligent building design is even more so. This paper discusses the intelligent building.

Keywords: intelligent building; technology application

中图分类号:TB381文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2013)

一、建筑智能化定义分析

所谓建筑智能化,就是给具有 “重、厚、长、大”的骨骼和肌肉的传统建筑加上“聪明”的头脑和“灵敏”的神经系统。 建筑智能化涉及广泛,涵盖电气、安装、装修、弱电、计算机、软件等诸多学科,又属于建筑行业的一个边缘分支,在很多时候不受各大设计院青睐,多数设计院都把建筑智能化划在了电气专业,而有些业主更是把建筑智能化划在了IT或信息化专业,对建筑智能化的定义可谓是五花八门。

1、国内对智能建筑的基本定义::

我国建筑业普遍认同的定义为:智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。

2、国外对智能建筑的定义:

欧洲智能化建筑集团,把智能化建筑定义为:“使其用户发挥最高效率,同时又以最底的保养,最有效的管理本身资源的建筑”。智能化建筑提供“反映快,效率高和有力支持的环境,使用户达到其业务目标”。

美国智能化建筑研究所则定义:智能化建筑通过对建筑的四个基本要素,即结构,系统,服务,管理以及她们之间内在的关联的最优化考虑,来提供一个投资合理的但又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,并帮助建筑物业主、物业管理人员和租用人实现在费用、舒适、便利和安全等方面的目标,当然还要考虑长远的系统灵活性及市场能力。

日本对智能化建筑下的定义是:智能化建筑就是高功能大厦,其功能是:1)方便有效的利用信息和通讯设备:2)采用楼宇自动控制技术,使其具有高度的综合管理能力。

新加坡对智能化建筑下的定义是,智能化建筑必须具备三个条件,1)安全、舒适的环境,即具有消防功能,温度和湿度控制功能以及灯光及其它楼宇设备的控制功能,2)良好的通讯网络设施,使数据信息能够在大厦内传输。3)足够的对外通信设施与通信能力。

二、智能建筑的基本特点和主要功能要求

一)基本特点

1、智能建筑与节能环保以及使用者的经济效益紧密相联。

建筑物的节约能源和保护环境,已成为智能建筑发展必须考虑的首要前提和最重要的条件。智能建筑功能的采用必须与用户或业主的经济效益紧密相关。

智能建筑充分的体现“以人为本”的思想。

智能建筑的最终受益者应该是在其中生活、工作的人。一栋大厦智能化程度,不能光凭其所装设备器材的先进度来认定,而主要取决于使用人的需求功能。智能建筑发展到今天,已经不是单纯的高新技术产品的简单合成,而是采用高科技来实现人的需求,改善和提高人工环境的品质,更好地为人服务。

智能建筑是信息产品升级换代和业主自身需求的结合。智能建筑的发展完全是一种市场及使用者行为的结果。而业主完全是根据市场和自身的需求来投资适用的智能建筑,不会盲目攀比。同样,建筑商或设计也不会为标榜自己而设计建造一栋没有市场需求的智能建筑。

二)智能建筑具备的主要功能

1、智能建筑的系统集成中心(SIC)

该中心具有各个智能化系统信息总汇集和各类信息的综合管理的功能。具体要达到以下三方面要求:

(1)汇集建筑物内外各种信息。接口界面要标准化、规范化,以实现各智能化设备之间的信息交换和通信协议(接口、命令等);

(2)对建筑物各个智能化系统的综合管理:

(3)对建筑物内各种网络管理,必须具备根强的信息处理和数据通信能力。

2、综合布线系统(GCS)

该系统是一种集成化通用传输系统,利用双绞线(u’rP)同轴电缆及光纤来传输智能建

筑或建筑群内的语音、数据、图像和救控信号。Gcs是智能建筑连接3A系统各种控制信号

必备的基础设施。目前已被智能建筑广泛采用。Gcs通常是由工作区(终端)子系统、水

平布线子系统、垂直布线子系统、管理子系统、设备子系统及建筑群室外连接子系统等六个部分组成的。

Gcs克服了传统布线各系统互不关联,施工管理复杂,缺乏统一标准及适应环境变化

灵活性差等缺点。它采用积木式结构,模块化设计,实施统一标准,完全能满足智能建筑高效、可靠、炙活性强的要求。

3、建筑设备自动化系统(BAS)

建筑设备自动化系统对智能建筑中的暖通、空调、电力、照明、供排水、消防、电梯、

停车场、废物处理等大量机电设备进行有条不紊的综合协调,科学地运行管理及维护保养工作。它为所有机电设备提供了安全、可靠、节能、长寿命运行可信赖的保证。建筑设备自动化系统必须包括以下三个子系统:

(1)建筑物管理子系统是对建筑物内所有机电设备完成运行状态监控,报表编制,起停控制及维护保养,事故诊断分析的系统。建筑物中央管理系统通过设在现场各被控设备附近的控制分站来完成上述工作;

(2)安全保卫子系统在具备高度信息化的办公室内对安全保卫系统的重要性越来越受到重视。出入口警卫、防盗、防灾、防火、车库管理、商业秘密等都属安全保卫系统a它采用了身份卡、闭路电视、遥感、传感控制等来实现安全保卫要求;

(3)能源管理子系统它的任务是在不降低舒适性的前提下,达到节能因而降低运行费用的目的。

4、通信网络系统(CNS)

该系统能高速处理智能建筑内外各种图像、文字、语言及数据之间的通信。可分为卫星通信、图文通信、语言通信及数据通信等四个子系统。

(1)卫星通信突破了传统的地域观念,实现了“相隔万里近在眼前”的国际化信息交往联系,起到了零距离零时差信息传输的重要作用。

(2)图文通信在当今智能建筑中.可实现传真、可视数据检索、电子邮件、电视会议

等多种通信业务。由于数字传输和分组交换技术发展及采用大容量高速数字专用通信线路实

现多种通信方式,使得根据需要选定经济而高效的通信线路成为可能。

(3)语音通信系统可给用户提供预约呼叫、等候呼叫、自动重拨、快速拨号、转移呼叫、直接拨入、用户账单报告、语音信箱、E-Mail等上百种不同特色的通信服务。

(4)数据通信系统可供用户建立区域网,以联结其办公区内电脑及其外部设备完成电子数据交换业务(EDI):多功能自动交换机系统还可使不同业主的电脑相互之间进行通信。

5、办公自动化系统(0AS)智能建筑中要处理行政、财务、商务、档案、撤表、文件等管理业务,安全保卫业务以及防灾害业务。这业务特点是部门多、综台性强、业务量大、实效性高。没有科学的办公自动化系统来处理这业务是不可想象的。因此办公自动化系统被誉为智能建筑的忠实可靠的人事、财务、行政、保卫、后勤总管。

oAs系统是在cNs系统基础卜建立起来的信息系统,主要由曰常事务型和决策型两个子系统组成。前一个子系统是通用的,主要是提高人们的工作效率。后一个子系统是与人们从事的工作领域有关,是“专门领域的应用信息系统”.如金融领域的专用信息系统、工业企业领域的专用信息系统、国家经济宏观调控领域的专用信息系统等。

三、智能建筑较传统建筑的突出特点

1、技术方面

智能建筑与传统建筑最大的区别就是智能建筑各智能化系统高度集成。智能建筑系统集成,就是将智能建筑中分离的设备、子系统、功能、信息,通过计算机网络集成为一个相互关联的统一协调的系统,实现信息、资源、任务的重组和共享。智能建筑安全、舒适、便利、节能。

2、节能方面

以现代化商厦为例,其空调与照明系统的能耗很大,约占大厦总能耗的70%。在满足使用者对环境要求的前提下,智能大厦应通过其“智能”,尽可能利用自然光和大气冷量(或热量)来调节室内环境,以最大限度地减少能源消耗。按事先在日历上确定的程序,区分“工作”与“非工作”时间,对室内环境实施不同标准的自动控制,下班后自动降低室内照度与温湿度控制标准,已成为智能大厦的基本功能。利用空调与控制等行业的最新技术,最大限度地节省能源是智能建筑的主要特点之一,其经济性也是该类建筑得以迅速推广的重要原因。

3、节省运行及维护费用

根据美国大楼协会统计,一座大厦的生命周期为60年,启用后60年内的维护及营运费用约为建造成本的3倍。再依据日本的统计,大厦的管理费、水电费、煤气费、机械设备及升降梯的维护费,占整个大厦营运费用支出的60%左右;且其费用还将以每年4%的速度增加。所以依赖智能化系统的智能化管理功能,可发挥其作用来降低机电设备的维护成本,同时由于系统的高度集成,系统的操作和管理也高度集中,人员安排更合理,使得人工成本降到最低。

4、创造安全、舒适和便捷的环境

智能建筑首先确保人、财、物的高度安全以及具有对灾害和突发事件的快速反应能力。智能建筑提供室内适宜的温度、湿度和新风以及多媒体音像系统、装饰照明,公共环境背景音乐等,可大大提高人们的工作、学习和生活质量。智能建筑通过建筑内外四通八达的电话、电视、计算机局域网、因特网等现代通信手段和各种基于网络的业务办公自动化系统,为人们提供一个高效便捷的工作、学习和生活环境。

智能建造的定义范文3

在这家世界上最重要和最有标志性意义的公司里,工人们借助使用可穿戴设备让制造行业面貌一新。借助已有的劳动力,波音公司获得了实实在在的商业收益。使用Skylight,波音公司的747-8装配组的错误率从3%下降到0%,装备时间也减少了约30%。这家公司的应用获得了增强世界博览会(Augmented World Expo)的2016年“最佳企业解决方案”奖。

Skylight是为智能眼镜和智能手表的企业级软件。这套软件可以应对生产流程中长期存在的不当操作和停机所带来的问题,可用于复杂装配、维修、物料搬运和现场服务等场景。使用可穿戴设备能够让工人一直可以看结构内视、示意图和帮助手册,还能通过视频电话让专家进行远距离遥控,而系统、工具和机器的所有数据也是实时的,在这当中不必占用他们需要工作的双手。

这些年来,可穿戴设备的发展随着智能手机的应用而不断增多。但是近两年来,可应用于手腕和头戴产品上传感器和过程控制器的发展,才让可穿戴设备得以真正出现爆发性增长。从消费市场到企业应用的转变,正是APX Lab所致力进行的。

APX Lab有两个软件平台,一个是便是波音采用的Skylight,这是用于收集企业数据并用于可穿戴设备的设计,这款软件开发工具包让企业可以建造自定义应用程序:另一个平台,Skybox,这是APX Labs为体育馆设计的平台,能提供统计数据和叠加球迷图表。2014年APXLabs便被谷歌选为谷歌眼镜进军企业级市场的合作伙伴。

Skylight在今年年初获得GSM协会(世界移动通信大会组织方)颁发的Global Mobile(简称Glomo)奖,获奖理由是降低了18%的重复工作、平均17%的手工时间以及简化了30%的工作流程。这个奖项再次证明,只有可穿戴设备是物理上最为接近人体的,可提升工人生产技能的硬件。

智能建造的定义范文4

关键词:建筑智能化 智能建筑 生态建筑 发展趋势

中图分类号:TU198 文献标识码: A

随着现代计算机技术、现代通信技术、现代控制技术和现代建筑技术的发展,建筑工程智能化的浪潮席卷全球,并成为一种势不可挡的历史趋势,出现了诸如智能建筑、智能小区、智能家庭、智能工厂、智能街区、智能城市等信息技术与建筑技术相结合的产物。毋庸置疑,建筑工程智能化给建筑环境的改变和人们生活带来很大的方便,但是在智能建筑工程建设和使用过程中还存在不少问题,比如:智能化系统的设计、安装与土建设计施工之间的配合协调不够、建筑设备智能化水平不高、智能建筑管控手段单一、能耗较高、信息化程度较低等。上述问题成了制约建筑工程智能化的发展瓶颈,因此,本文对智能建筑目前的现状和存在的问题进行分析,并提出了笔者对建筑工程智能化的发展方向的见解。

1 智能建筑的发展现状

自20世纪80年代初期在美国出现第一座智能建筑以来,智能建筑就受到了世界各国的广泛关注和大力提倡,并在世界各地建造了大量的智能建筑。近10年来智能建筑技术在国内发展迅猛,北京、上海、广州、深圳等地己建成了许多具有代表性的智能建筑。

1.1智能建筑的特征

虽然智能建筑已取得广泛的应用,但是国际上关于智能建筑还没有统一的定义。我国的《智能建筑设计标准》(GB/T 5C314-2000)对智能建筑的定义是“以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合于一体,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境”。

智能建筑(如图1所示)包括以下几个基本部分:建筑设备自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)。即通常所说的3A。后来又增加了智能防火监控系统(FAS)和保安自动化系统(SAS),所以又称5A系统。其中,建筑设备自动化系统是智能楼宇设计最基本和最重要的组成部分。

图1 智能建筑系统组成

1.2 智能建筑的存在的问题

目前智能建筑的发展对于提高建筑环境的舒适度等方面有着非常重要的作用,但是智能建筑行业的发展还存在一些问题。(1)建筑智能化系统设计与土建设计施工配合不到位。这往往是由专业之间的限制造成的。建筑智能化系统一般是由自动化或计算机专业的设计人员完成,他们对土建的设计施工等不太熟悉,容易造成两者的分离。(2)建筑智能化设计施工管理混乱。随着智能建筑的普及,出现了大量的建筑智能化系统设计施工公司,这些公司良莠不齐,对设计施工质量管理混乱,造成设计图纸资料不规范、建筑智能化系统使用寿命过短、智能建筑的功能无法得到充分的利用、系统故障频发、能耗较高等问题。(3)智能建筑的能耗过高。一部分智能建筑实现其智能功能是以高能耗为代价的,而对建筑节能方面很少考虑。(4)智能化水平不高。目前建筑智能化系统主要采用集中控制的方式对建筑环境中的设备进行管控,实现人们所要求的目标。这从严格意义上讲还算不上真正的智能建筑,仅仅是智能建筑的初级阶段,而智能建筑的高级阶段应该是利用人工智能技术实现自适应、自诊断、自修复等较高级的智能行为。

2 智能建筑的发展方向

鉴于上述对目前建筑智能化发展存在问题的分析,笔者认为建筑智能化应向一下几个方向发展。

2.1 建筑结构本体的数字化、智能化

从智能建筑的定义可以看出建筑智能化主要是对建筑环境、设备及人们日常服务等方面的智能化管控,而对建筑本体的数字化、智能化却没有考虑。建筑结构作为智能建筑的主体,其健康安全状况等对于建筑智能化的实现起着至关重要的作用。因此,未来的建筑智能化应包括建筑土木结构的数字化、智能化,可利用生物智能技术,将智能传感器、驱动材料、修复材料运用于建筑土木结构,实现建筑结构健康安全状态自监测、自诊断、自适应、自修复等特异功能。

2.2 “云服务、物联网”在建筑智能化中的应用

随着信息技术的日新月异的发展,云服务和物联网等新技术已在各大行业取得了广泛应用。将其用于建筑智能化的建设,对于提高智能建筑设备的管控、资源信息共享等具有显著的作用。因此,智能建筑的设计施工、建筑设备管控和日程服务等方面可考虑运用云服务和物联网等信息技术,促进建筑工程智能化的革新。

2.3 生态智能建筑

目前存在一部分智能建筑实现其智能功能是以高能耗为代价的,而对建筑节能方面很少考虑。这与当前倡导的节约型可持续发展社会不符,下一步的建筑智能化必须以可持续发展的思想为宗旨,在合理利用信息化、网络、控制、绿色生态等技术的基础上,实现建筑环境的安全性、健康性和舒适性,最大限度地降低能源消耗、减少环境污染、提高建筑本身利用率的新型生态建筑。

3 结语

本文探讨分析了目前建筑工程智能化发展存在问题,并提出了建筑本体结构智能化、云服务、物联网等新技术在建筑智能化中的运用以及生态智能建筑三个方面的发展趋势,对于突破目前智能建筑的发展瓶颈,促进智能建筑的发展具有一定的作用。

参考文献

[1] 张丽琼,潘峰. 智能建筑综述. 2011山西省电工技术学会学术年会,2011.

智能建造的定义范文5

读了下面这12个问答,你就会对人工智能的未来发展有一个较为全面的了解。

人工智能的发展包括哪些阶段?

人工智能的发展可分为三个阶段:弱人工智能、强人工智能和超人工智能。弱人工智能是擅长于单个方面的人工智能,比如“阿法狗”,只会下围棋。

强人工智能,达到了人类级别的人工智能,也就是在各方面都能和人类比肩的人工智能,人类能干的脑力活它都能干。创造强人工智能比创造弱人工智能难得多,我们现在还做不到。

超人工智能,即超级智能。牛津哲学家,知名人工智能思想家尼克・博斯特罗姆把超级智能定义为“在几乎所有领域都比最聪明的人类大脑都聪明很多,包括科学创新、通识和社交技能。”超人工智能可以是各方面都比人类强一点,也可以是各方面都比人类强万亿倍的。超人工智能也正是为什么人工智能这个话题这么火热的缘故。

为什么说我们正在越来越快地接近超人工智能?

通过观察历史,我们可以发现一个规律,即人类出现以来所有技术发展都是以指数增长。也就是说,一开始技术发展是小的,但是一旦信息和经验积累到一定的基础,发展开始快速增长,以指数的形式,然后是以指数的指数形式增长。

未来学家瑞・库兹韦尔把这种人类的加速发展称作加速回报定律。之所以会存在这种规律,是因为一个更加发达的社会,能够继续发展的能力也更强,发展的速度也更快。

李四光也曾经写道:“人类的发展不是等速度运动,而是类似一种加速度运动,即愈到后来前进的速度愈是成倍地增加。”

人工智能技术的关键难点是什么?

用计算机科学家高德纳的说法,“人工智能已经在几乎所有需要思考的领域超过了人类,但是在那些人类和其它动物不需要思考就能完成的事情上,还差得很远。”一些我们觉得困难的事情――微积分、金融市场策略、翻译等,对于电脑来说都太简单了。我们觉得容易的事情――视觉、动态、移动、直觉――对电脑来说则太难了。

摩尔定律真的那么有效吗?

摩尔定律认为全世界的电脑运算能力每两年就翻一倍,这一定律有历史数据所支持,这同样表明电脑硬件的发展和人类发展一样是指数级别的。我们用这个定律来衡量1000美元什么时候能买到1亿亿cps(每秒运算次数)。现在1000美元能买到10万亿cps,和摩尔定律的历史预测相符合。瑞・库茨维尔提出的加速回报定理,也就是摩尔定律的扩展定理。

我们什么时候能用上和人脑一样聪明的电脑?

现在1000美元能买到的电脑已经强过了老鼠,并且达到了人脑千分之一的水平。1985年的时候,同样的钱只能买到人脑万亿分之一的cps,1995年变成了十亿分之一,2005年是百万分之一,而2015年已经是千分之一了。按照这个速度,我们到2025年就能花1000美元买到可以和人脑运算速度抗衡的电脑了。

我们如何造出超人工智能?

第一步:增加电脑处理速度。这步比较简单。

第二步:让电脑变得智能。这步比较难,有三种可能的途径:一是模拟人脑,二是模拟生物演化过程,让计算机演化出智能,三是建造一个能进行两项任务的电脑――研究人工智能和修改自己的代码。这样它就不只能改进自己的架构了,我们直接把电脑变成了电脑科学家,提高电脑的智能就变成了电脑自己的任务。

为什么说强人工智能可能比我们预期的更早降临?

因为,一,指数级增长的开端可能像蜗牛漫步,但是后期会跑的非常快。二,软件的发展可能看起来很缓慢,但是一次顿悟,就能永远改变进步的速度。就好像在人类还信奉地心说的时候,科学家们没法计算宇宙的运作方式,但是日心说的发现让一切变得容易很多。创造一个能自我改进的电脑来说,对我们来说还很远,但是可能一个无意的变动,就能让现在的系统变得强大千倍,从而开启朝人类级别智能的冲刺。

超人工智能为什么会导致智能爆炸?

这里我们要引出一个概念――递归的自我改进。这个概念是这样的:一个运行在特定智能水平的人工智能,比如说脑残人类水平,有自我改进的机制。当它完成一次自我改进后,它比原来更加聪明了,我们假设它到了爱因斯坦水平。而这个时候它继续进行自我改进,然而现在它有了爱因斯坦水平的智能,所以这次改进会比上面一次更加容易,效果也更好。第二次的改进使得他比爱因斯坦还要聪明很多,让它接下来的改进进步更加明显。如此反复,这个强人工智能的智能水平越长越快,直到它达到了超人工智能的水平――这就是智能爆炸,也是加速回报定律的终极表现。

我们还要多久才能迎来超人工智能?

著名人工智能专家、谷歌公司的技术总监瑞・库兹韦尔相信电脑会在2029年达成强人工智能,而等到2045年,我们不但会造出超人工智能,还会迎来一个完全不同的世界――奇点时代。

什么是奇点时代?

所谓奇点时代,指的是超人工智能的出现将世界带入的一个新的时代。在这个时代中,人类将无法预测技术如何发展,因为超人工智能的行为将超出人类的理解能力。

超人工智能可能给人类带来的最大益处是什么?

永生。在理论上,死亡并非是不可克服的,只不过这需要超人工智能在纳米技术和生物技术方面取得我们难以想象的突破。超人工智能可以建造一个“年轻机器”,当一个60岁的人走进去后,再出来时就拥有了年轻30岁的身体。就算是逐渐糊涂的大脑也可能年轻化,只要超人工智能足够聪明,能够发现不影响大脑数据的方法来改造大脑就好了。一个90岁的失忆症患者可以走进“年轻机器”,再出来时就拥有了年轻的大脑。这些听起来很离谱,但是身体只是一堆原子罢了,只要超人工智能可以操纵各种原子结构的话,这就完全不离谱。

超人工智能最值得我们去担心的问题是什么?

智能建造的定义范文6

[关键词]数字化;变电站;发展

中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)34-0275-01

前言:数字化变电站作为电力自动化发展上的一次关键的改革,对国家电力行业的进步有着重要的意义。数字化变电站的实行会促进国家电网提出的“一强三优”的整体目标的实现,提高国家电网整个科技力量,推动电网集约化发展、管理和经营,推动建成强大的数字化电网运营系统。

1、变电站的基本概念

1.1 变电站的定义

数字化变电站的对象是一、二次设备的数字化,以新兴的数字网络通信平台当作运行基础,对各种有效信息进行数字化转化,达到有效信息的分享和交互操作,并以网络上的数字信息库作积淀,达到数据测算监控、控制维护、数字管理等自动化功能标准的变电站。

1.2 变电站的基本特征

第一,信息的采集数字化。如光电式互感器或电子式互感器的使用,就是在信息采集环节的数字化运用。这种改变可以实现一次二次设备的有效区分,也可以提高测量的精准度。第二,变电站系统分层布局化。使变电站的系统层次分明,结构清晰。第三,系统结构的紧凑化将各个组合电器组合成一个紧凑有序的精密结构,实现了变电站的紧凑化,简化了这一系统的复杂程度。第四。信息共享标准化。实现了系统内部的工作协调,信息共享以及智能设备可交互操作性能。实现了功能优化和变电站系统的高效运行。

2、变电站的发展历程

2.1 变电站发展的几个阶段

从最开始,传统的二次系统,常规继电器完成了维护测量控制。到后来的阶段,综合自动化变电站的逐渐普及,技术发展开始加快。随后,综合自动化变电站技术日趋成熟向数字化变电站过渡。提出IEC61850标准。随后数字化变电站开始吸引大家的关注。到近几年的智能电网技术的应用推进了数字化变电站的进程。

2.2 变电站数字化过程中面临的问题

面对智能变电站的概念和内涵不断发展的,相关技术的进步也需要不断扩充和完善。从智能变电站的整体框架、智能一、二次设备的研究开发到硬件和软件的合成技术、大量信息的整合和储存技术、领域控制等级别高的运用软件的创造与发展、智能维护与智能监控决策等等,有很多的关键技术都需要改善,以下我们只讨论其中的几个问题。改善设备运转情况信息采集、数据加工、智能监控、数据传送难题,达到控制的数字化、通讯和实际操作网络化等初级目标,即使实现这些也依然不会达到智能变电站发展的根本要求。因此还必须建设有自我修复能力的一体化智能变电站。为智能变电站铺设了不错的兼容性与经济性平台,对增强整体的可靠性与信息的读取效率和提升变电站服务质量也很有效。众多信息的汇聚会使一二次设备的运行的透明度大大提高,可是也让信息的快速传输变得更加困难。模拟技术可以将变电站的基础硬件和网络设备虚拟成一个共享的资源库,就地存储的信息可以在库内按需分配调用,保证信息传输的准确性与可靠性。这种信息安全策略智能变电站是智能电网的重要构成部分,他的信息安全和保护不只是和变电站自身有关联也还是决定智能电网安全稳定运行的重要条件之一。智能变电站大量信息安全与保护面将受到来自众多方面的挑战。第一是能有可信任地号源、防止被影响,这得要从收取数据的 IED 及对信号加工的环节解决;第二是传递信息的问题,智能变电站内部绝大多数多数使用互联网技术传输信息,仅仅借着简单唯一的保护措施是无法很好地解决疑问的,需要建造一个以保护、观察、响应和修复作为科学手段和应用工具,以稳妥管理作为直接方法的动态的多层次的互联网稳定结构,用来保证变电站内各种信息和各种资源的新鲜性、保险性、隐私性、整体性、实用性等。现在互联网保护技术、信息加密技术、指令保护、权限管理和使用存储管理技术、冗余和备份技术等计算机网络安全技术的发展也为智能变电站信息安全保护的发展提供了更多的可能性

3、数字化变电站的结构和优点

3.1 数字化变电站的基本结构

数字化变电站智能化系统的构造组成在物理上可以分做两种类别,即智能化的一次设备和网络化的二次设备。借鉴IEC61850标准的变电站组成构造,数字化变电站应该使用三层结构。这三层一一是:变电站层、间隔层和过程层。

首先我们先说一说:变电站层位于变电站自动化系统的的顶端,监察主机、远控主机打印机等,SCADA功能,收纳,实时数据,把最新数据发送至处理中心和按照电网同意的要求发出控制和调整的命令(一些命令直接从调度中心发送过来,命令还有一部分指令来自变电站本身的智能化系统)。其次间隔层:间隔层包括测试控制、保卫等间隔层IED装置,应该顺应应用功能更好的放置逻辑节完成相应的数据解读、运用和控制功能。数字化变电站内二次设备将成为数字化功能模块,例如继电保护、防误闭锁、测量控制、远动、故障录波、安全稳定、实时操作装置和还在研发的在线检测状态的设施等全部基于标准化、模块化的微处理机研究创造,模块之间的关联都是用快速的互联网通信,通过互联网是数据共享成为现实(三过程层过程层是一次设备与二次设备的结合面,或者说过程层是指智能化电气设备的智能化部分。过程层的主要功能分三类:电力运行的实时电气量监察。?设备运行的状态参数观察。操作控制执行与驱动

3.2 数字化变电站的优点及研究意义

可以提高系统准确程度。数字化变电站使用数字信号的电子式互感器进行输出,数字化的电流电压的数据信息要运送到二次设备并且在二次设备的加工处理进程中几乎不会出现额外的数据差异,大大提高了维护系统、测算系统和计量系统的精确程度。使信号传递的过程更加稳定。数字化变电站的信息传递都采用计算机通信技术实现。信息程序在传递有用的讯号的同时传送信息验证码和自我检索信息,防止出现信息传递出错和监茬通信结构的完整性,PT 断线、CT 断线的判别就再也不是难题了。由数字组成的信号可以通过光纤传递,在起点上解决抗干扰处理掉防止干扰的问题。

变电站的所有功能可以使用同样的信息中心,使设备和数字化变电站有不一样的的众多信息使用一样的信息模型,按照相同的通讯标准进入变电站通讯网络。变电站的保卫、监察、计算、监控、远程指令、VQC 等系全都使用相同的通信网络获取电流、电压和状态的信息以及发出控制指令,不再需要因为功能的不同建造不同的的信息获取、传传递和执行系统。智能化运行和管理都能通过远程操控实现水平的进一步提高数字化变电站的采用智能一次设备,众多功能都能通过远程操控实现。使通讯系统信息传递的稳定性更好,讯息交换的可靠性和实时性水平都会有很大的提升。变电站因此可以做到海量的繁复烦的自动化功能,是自动化水平有一个质的飞越

4.结束语

数字化变电站使智能电网的建设有了更加坚实的基础,为提高电网的稳定性提供了技术上的保障,可是要是数字化变电站更加实用还是需要大家继续努力任重而道远。数字化变电站的建造过程是实现智能化电网的基础,通过数字化变电站的研发与应用和示范工程的措施,积攒更多的经验,培养数字化变电站建设、运行和维护等方面将用到的各类人才,研发和制定数字化变电站设计、建设、运行、维护和管理的各种规范,是实现电网智能化和现代化的非常重要的举措。

参考文献

[1] 黄益庄. 智能变电站自动化系统原理与应用技术[M].北京: 中国电力出版社, 2012.