預測分析,數字孿生以及增強和虛擬現實技術都可以在制造運營中找到用途-從生產線安裝和維護到過程培訓,更多信息盡在振工鏈 。根據PMMI商業(yè)智能公司的最新報告,預測性分析(允許制造商監(jiān)視機器狀態(tài)并識別未來的問題,例如故障或故障)是自動化領域之一,預計將不斷增長
智能制造 | 2020-09-28 11:26 評論DNV GL 發(fā)布《全球能源轉型報告2020—電力供應和使用》(旗艦報告,強烈推薦,文末附下載鏈接)閱前須知1.網站或訂閱號轉載文章需隔天(發(fā)布時間24小時以后),且須明確注明作者與來源,不得改寫,不得用于商業(yè)用途
環(huán)保 | 2020-09-28 10:31 評論2020年,國家提出要加快 5G等新型基礎設施建設進度。中國三大運營商開始規(guī)模建設 5G 網絡,5G 時代的WDM 器件也迎來新的機遇。多天線技術對系統(tǒng)帶寬產生巨大驅動力,城域網 WDM/OTN的邊緣化趨勢和 5G 承載需要,驅動了 WDM 器件的發(fā)展,為 WDM 器件市場帶來一年數百萬只的新需求
光通訊 | 2020-09-28 10:05 評論
新華網報道:9月27日凌晨,重慶能投渝新能源公司下屬松藻煤礦井下2#大傾角因皮帶燃燒造成一氧化碳超限,17人被困井下。當地迅速啟動應急救援預案,組織專業(yè)救援人員施救,松藻礦山救護隊75名救援人員已下井救援,30名醫(yī)護人員趕赴現場,事故原因正在進一步調查中
傳感器 | 2020-09-27 16:29 評論SEED KHS 是 SEED 仙工智能企業(yè)數字化中臺內的一站式實施工具,能夠實現可視化部署項目,加速解決方案的落地,大大降低了工廠車間的實施成本。課題對于同一類型的機器人,當生產數量達到一定基數時,個體間也不可避免的存在著一些差異
機器人 | 2020-09-27 12:05 評論PART 01 大批量小件產品生產工藝方案具體工況:每個月5000個,一個月15萬只。思維啟迪A:直接銑。B:直接切留0.1磨斷。C:棒料直接干然后T下來。D:車銑復合,前面銑,后面切,自動送料。PART 02 自定心漲套夾具方案具體工況:絲杠座,同軸度0.01
智能制造 | 2020-09-27 11:59 評論在計算機科學中,沒有一門學科比深度學習更能從人類的記憶系統(tǒng)中受益。自早期以來,在深度學習領域,人們就一直致力于對模擬人類記憶的一些關鍵特征系統(tǒng)進行建模。然而,想要為機器系統(tǒng)建立起類人的記憶結構,并非易事
人工智能 | 2020-09-27 11:58 評論?本周夾具一站到底為大家?guī)淼氖谴笈啃〖a品生產工藝方案、自定心漲套夾具方案、臥加打孔工裝方案。
儀器儀表 | 2020-09-27 11:47 評論慢性呼吸系統(tǒng)疾病是以慢性阻塞性肺疾。ㄒ韵潞喎Q慢阻肺)、哮喘等為代表的一系列疾病,是嚴重影響我國居民健康的四類重大慢性病之一。2019年《健康中國行動(2019-2030年)》中明確提出,到2022年和2030年,40歲及以上居民慢阻肺知曉率分別達到15%及以上和30%及以上
醫(yī)療科技 | 2020-09-27 11:35 評論回彈測量儀采用光電測量系統(tǒng),對變形中的密封條進行幾何尺寸實時測量,測量結果顯示在液晶顯示器上。測量數據可保存,可查詢,超差時可報警。能及時精確的反映測量樣品的尺寸變化。
儀器儀表 | 2020-09-27 11:27 評論光纖收發(fā)器,是一種將短距離的雙絞線電信號和長距離的光信號進行互換的以太網傳輸媒體轉換單元,按其所需主要分為單纖光纖收發(fā)器和雙纖光纖收發(fā)器,接下來我們就來詳細介紹下什么是單模單纖/雙纖光纖收發(fā)器?單模單
光通訊 | 2020-09-27 10:31 評論在最初產品定義期間,需要考慮LIDAR系統(tǒng)的復雜性,以確定可接受的SNR、檢測要求、視野、散熱限制以及功耗。了解哪些組件是各個問題的主要貢獻因素,同時謹慎選擇IC,可以大大提高設計的成功幾率。
人工智能 | 2020-09-27 10:30 評論該范例為單模光纖放大器腳本程序的修改版。設定激光活性釔離子的摻雜濃度在光纖纖芯內深摻雜。在光纖制造技術中可出現此類情況。程序代碼中,修改非常簡單,對三個相似的函數對象,設定三種不同摻雜濃度,取代范例中的單對象add_ring()函數
光通訊 | 2020-09-27 10:12 評論
介紹著名的開源計算機視覺庫OpenCV宣布了其將首次舉行由英特爾贊助的空間人工智能競賽。隨著OAK-D(OpenCV-AI-Kit With Depth)模塊的發(fā)布,OpenCV呼吁參與者使用其模塊解決現實世界中的問題
人工智能 | 2020-09-27 10:06 評論微納3D打印和“傳統(tǒng)”3D打印的主要區(qū)別在于,微納3D打印能達到“傳統(tǒng)”3D打印無法達到的高精度。微納3D打印的精度能達到細觀、微觀和納觀(即十億分之一米)級別。這一特性使得微納尺度3D打印能批量復制微小結構,制造真正處于微觀級別的器件,實現一般的3D打印無法企及的細節(jié)和精度。
3D打印 | 2020-09-27 09:58 評論本文來源:智車科技/ 導讀 /成功的自動駕駛汽車必定將使用緊密集成的傳感器系統(tǒng)來達到甚至超越人類的駕駛能力。人類駕駛員一般利用雙眼、雙耳,以及車輛運動給人的反饋來駕駛汽車。我們的大腦會實時處理所有這些信息,并從人腦的駕駛經驗數據庫中直覺反應
智能汽車網 | 2020-09-27 09:18 評論● 全離散● 全集成● 部分集成本文重點介紹小外形攝像頭模塊,該模塊不包含任何數據處理、可將原始視頻數據輸出到獨立的電子控制單元。這些模塊通常位于環(huán)視、駕駛員監(jiān)控和后視鏡更換系統(tǒng)中,通過用于視頻數據輸出的相同的同軸電纜接收預先調節(jié)的電源電壓
電源 | 2020-09-26 15:12 評論對活體生物樣品的三維觀測是了解細胞功能的重要方法之一。目前已有的三維熒光成像技術包括光片顯微成像技術、晶格光照明技術以及激光掃描顯微成像技術(如共聚焦顯微鏡及雙光子顯微鏡)等。其中激光掃描顯微鏡利用旋轉盤可以進行多焦點的激光掃描,提高時間分辨率,而且有利于減少活細胞成像中的光損傷
光學 | 2020-09-26 14:17 評論對活體生物樣品的三維觀測是了解細胞功能的重要方法之一。目前已有的三維熒光成像技術包括光片顯微成像技術、晶格光照明技術以及激光掃描顯微成像技術(如共聚焦顯微鏡及雙光子顯微鏡)等。其中激光掃描顯微鏡利用旋轉盤可以進行多焦點的激光掃描,提高時間分辨率,而且有利于減少活細胞成像中的光損傷
激光 | 2020-09-26 14:16 評論