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采用多传感器融合方案,「华控智加」看好高端设备预测性维护

编辑 | 石亚琼

图片来源 | pexels @ Kateryna Babaieva

众多工业互联网报告显示,国内外应用案例中,机械与能源行业中工业互联网平台(IIoT)应用程度最高。据全球前列的IIoT软件平台提供商PTC分析,“这些行业之所以可以引领物联网潮流,是由于它们拥有复杂的制造和运营流程以及高资产价值的设备,因此可以从物联网解决方案和数字化转型中获得很高收益。”

36氪之前简单报道过一家由清华大学技术成果转化的公司——北京华控智加科技有限公司(以下简称「华控智加」),他们针对拥有高端设备的客户,以细微特征检测、低资源、非协作建模为核心技术切入点,赋能大型工业设备健康与安全监测,提供预测性维护方案并对设备进行健康管理,这几天我们约到了公司CEO刘德广,具体了解到了公司的技术以及业务情况。

众星棋牌官网大型/高端设备价值高、生命周期长,非常看重资产性能管理,每减少1%的设备耗损或因维修暂停使用的时间,都能创造巨大的价值。现有的维护策略多以定期检查或事后维修的预防性维护为主。由于定期检测仅仅根据以往经验,可能无法做到及时维护,或者造成不必要的维护。不仅耗费大量人力物力,而且效率低下。

36氪曾经报道过多个以声学技术切入工业设备预测性维护的科创公司,如硕橙、谛声,前者于2019年7月获Pre-A轮融资),后者于同月获得A轮融资,另有2019年成立、来自中科院声学所瑶声科技。

众星棋牌官网「华控智加」与上述项目最大的不同点在于前者提取多域特征,包括振动、声音、图像、多传感器,除此之外采用多域特征和细微特征提取,以融合物理机制的深度神经网络方式建模,在嵌入式边缘芯片上进行可配置的智能计算以及配合云端深度计算和管理,能够实现对故障更早期的侦测,发现设备可能存在“小病”,及时预警并及时维护,打破仅仅依靠定期维护这一种模型,实现基于设备健康状态监控的维护。

众星棋牌官网图片来源 | 华控智加

「华控智加」的方案优势主要在于两点,一是细微特征的提取,采集无损宽带声音信号,利用声音和超生频段中蕴含的细微特征检测更早期的故障震动。二是低资源深度学习建模方法的采用,工业设备不会配合检测系统,大型设备的故障率也是很低的,通过深度神经网络提取震动+声音融合宽频数据中表征故障早期的细微特征,方案获取少量故障样本就可以实现深度学习建模,更容易适应工业设备健康管理。

同时边缘计算加上云端智能处理模型可以提高故障检测准确率以及效率,灵活性并降低方案实施成本。

两方面对于团队的技术以及科研能力要求很高,「华控智加」在声纹识别、麦克风阵列、机器声纹、细微特征提取、语音和音频识别等领域拥有完全自主的核心算法,获得了清华大学转移的12套发明专利。近几年连续获得国际上最权威的声纹识别技术评测机构NIST评测前三名,参加单位包括美国麻省理工、加州伯克利等等。

(责任编辑:众星棋牌官网)

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