4.3工业应用的可解释人工智能许多工厂、车间、生产线和产品对安全性和可靠性有很高的要求,因为它们可能含有易燃易爆的危险物品(如原油)。虽然人工智能已经被用于提高一些数字孪生的工业应用效果和价值,但它通常是一个“黑匣子”,这意味着模型如何工作以及获得的结果可能并不完全清楚。此外,一旦发生事故,很难分配责任。可解释的人工智能提供了解决这个问题的途径。4.4数字资产安全孪生模型和孪生数据已经成为重要的数字资产,因为商业价值往往体现在这些模型和数据中。例如,数控机床的孪生模型包含了机床的结构、材料、液压系统、冷却系统、润滑系统等信息。因此,数字资产的安全性至关重要。如果安全问题得不到很好的解决,就很难实现产业链的协调(即不同企业之间的合作)。福建数字孪生模型成交价。江苏互联网数字孪生预算
在这种情况下,有些人可能会问,是否建议采用更简单的模式。然而,答案是否定的。理想情况下,我们希望有效地使用简单的模型来解决复杂的问题,但在现实中,很难做到这一点。例如,数控机床的三维模型可以只反映其动作,这允许运行过程的可视化。由于物理特征(例如疲劳磨损和腐蚀疲劳)没有体现在三维模型中,因此无法评估机器的性能和健康管理。过于简单和过于复杂的模型或元素暴露出的问题包括模糊的需求和不平衡的投入产出。因此,准确地阐明用户需求并分析具体问题,从而指导在复杂模型和简单模型之间进行模型构建或重构的权衡至关重要。内蒙古哪里数字孪生信息中心陕西数字孪生建模方案。
工业应用中的数字孪生***技术到目前为止,数字孪生已经解决了一些行业应用场景中的许多问题。在这里,本文从理论、技术和应用的角度对数字孪生在工业中的应用进行了概述,以更好地展示***进展,了解数字孪生的应用方式并揭示其价值。2.1理论和技术如图所示,目前提出了一些数字孪生的概念模型,以说明数字孪生组成部分和内涵。图1a描绘了三维数字孪生模型,这是当下流行的概念模型之一。图1b是一个更详细的模型,考虑到产品,生产和性能。
数字孪生被认为是实现虚拟空间和物理空间融合的有效途径,在过去十年中引起了大量的关注。随着近年来数字孪生技术的快速发展,数字孪生技术已经应用于各个领域,特别是工业领域。然而,仍有一些差距有待填补,一些限制因素有待解决。在这里,本文简要概述了数字孪生在工业中的进展,并强调了要避免的主要问题误区和要克服的挑战,以提高数字孪生的成熟度,并促进未来的大规模工业应用。
目录
1引言2工业应用中数字孪生的***技术2.1理论和技术2.2孪生感知2.3孪生模型构造2.4孪生交互2.5应用3主要问题3.1过于简单或过于复杂的模型3.2不局限于大数据3.3交互性不足3.4未充分利用的人工智能4主要挑战4.1精确的模型构建和验证4.2数据挑战4.3工业应用的可解释人工智能4.4数字资产安全4.5通用工业软件和平台4.6工业数字孪生标准4.7潜在的道德和隐私问题5结论与展望 内蒙古数字孪生模型供应商。
水资源预警,强化多体系动态预警,建立前哨建设目标:实时、预报数据评估分场景、分业态、分对象下的取、供、用水场景下的水情、工情荷载状态,建立多类型、多尺度、多层级下的预警告警机制,实现预警信息有效捕获、分发及处置,提升水资源体态预警动态机制,强化水资源安全管控。业务应用:预警建设是为业务提供多尺度、分对象、分层级的风险评估,包括但不限于气象预警风险、工程预警风险、调度业务预警风险等,提供工程安全、调度业务应用的安全运行系数,提升安全稳定的运行能力,延长风险处置期。通过对实况及预报数据源的及时联通,构建多类型预警数据源,与指标平台的多类型指标阈值、等级建立关联关系。通过制定的标准化预警流程实现多层级、多类型、多维度预警信息的有效推送。与空间对象绑定关联,建立时空关联关系,实现预警信息的快速捕获,提升预警处置效率。支持预警信息查看及预警处理后的状态自动化更新。针对特殊预警具备触发预演条件,基于孪生场景实现场景的仿真推演,优化预警管理机制,提升预警处置的科学性。江西数字孪生建模多少钱。江西哪些数字孪生价目表
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孪生模型构造孪生模型用于描述制造系统及其要素的关键特征(如几何特征、物理特征和行为特征)。不同的建模方法-包括基于物理的建模,基于数据的建模和混合建模-已被应用于不同的场景。物理模型的准确性在很大程度上依赖于对物理机制和客观规律的认识,但这种方法不需要大量的数据。相反,精确的基于数据的建模需要大量的参数和高质量的数据。实际上,有些机制还没有得到充分的理解,现有数据也很有限。混合建模方法可以充分利用这两种建模方法的优点,通过数据、知识和机理的融合,实现对目标的精确描述,是未来的发展趋势。江苏互联网数字孪生预算