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邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)成功的關(guān)鍵因素

NXP客棧 ? 來源:NXP客棧 ? 作者:NXP客棧 ? 2021-12-31 09:55 ? 次閱讀
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智能邊緣設(shè)備的大量涌現(xiàn)已從根本上改變了人與機(jī)器間的交互。智能設(shè)備可豐富用戶體驗(yàn),自動(dòng)化日常工作,增強(qiáng)流程和工作流程,提高企業(yè)生產(chǎn)力,促進(jìn)商業(yè)生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)增長,并提高人類社會(huì)的整體幸福感。促成這些變化的一項(xiàng)基本技術(shù)是邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)。通過將推理工作負(fù)載置于邊緣,可針對處理和電源資源有限的環(huán)境簡化并優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)。邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)使智能更貼近終端設(shè)備,從而實(shí)現(xiàn)更快速更可靠的決策制定,同時(shí)維護(hù)數(shù)據(jù)安全與隱私。

ABI Research預(yù)測,2021年至2026年,具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)功能的設(shè)備出貨量將以24.5%的平均復(fù)合增長率(CAGR)增長。開發(fā)人員深知該市場潛力,都希望能夠利用該技術(shù),但在開發(fā)模型和產(chǎn)品時(shí)卻面臨著各種挑戰(zhàn)。值得慶幸的是,他們可以從不同邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案提供商那里選擇適合自己的組件。

本白皮書概述了開發(fā)人員在為其邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目選擇最佳處理解決方案時(shí)需要考慮的關(guān)鍵因素,即定制的處理性能、更高的能源效率、易于使用的開發(fā)環(huán)境、增強(qiáng)安全和廣泛的生態(tài)系統(tǒng)。關(guān)注這五個(gè)因素將有助于開發(fā)人員進(jìn)行邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)、開發(fā)和部署,并使其能夠抓住邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)市場的增長機(jī)會(huì)。

邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)和智能邊緣的興起

基于云的人工智能AI)的普及已經(jīng)徹底改變了許多企業(yè)的決策制定過程。通過利用物聯(lián)網(wǎng)IoT)的進(jìn)步,企業(yè)實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)、工具和設(shè)備與云端數(shù)據(jù)采集平臺(tái)互連。利用這些平臺(tái),企業(yè)可收集實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以更好地了解其運(yùn)營,同時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化、安全和自動(dòng)化的機(jī)會(huì)。因此,基于云的人工智能已成為實(shí)現(xiàn)工作流程自動(dòng)化和提高運(yùn)營效率的關(guān)鍵工具。

多年來,互聯(lián)設(shè)備的使用呈爆炸式增長,全球物聯(lián)網(wǎng)連接總量從2014年的10億增長至2021年的86億,達(dá)到35.4%。

圖表1 :全球物聯(lián)網(wǎng)連接以及數(shù)據(jù)和分析服務(wù)收入:2014至2021

邊緣互聯(lián)時(shí)代使人們對從這些設(shè)備提取數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)理解這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生了強(qiáng)烈需求。企業(yè)開始采用基于云的人工智能服務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái),如實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流、采集和存儲(chǔ)、基于人工智能的數(shù)據(jù)分析以及描述性和預(yù)測性維護(hù)。

一般而言,人工智能主要有兩種類型,即基于規(guī)則的人工智能和基于機(jī)器學(xué)習(xí)的人工智能。

基于規(guī)則的人工智能模型為自動(dòng)化決策制定系統(tǒng),基于人類專家知識構(gòu)建而成。雖然這些人工智能系統(tǒng)可提供確定性輸出,但它們受限于人類知識水平。隨著企業(yè)開始采集更多數(shù)據(jù),它們希望能夠了解所收集數(shù)據(jù)的含義,確定其環(huán)境并得出見解。然而,基于規(guī)則的人工智能模型并不是交付數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型見解的理想選擇。

另一方面,基于機(jī)器學(xué)習(xí)的人工智能模型可實(shí)現(xiàn)這一功能。機(jī)器學(xué)習(xí)模型可基于其分析的數(shù)據(jù)得出見解。同時(shí),此類模型還可以在數(shù)據(jù)分析過程中自動(dòng)學(xué)習(xí)并提高自己的準(zhǔn)確性。近幾年,一種基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(DNN)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)越來越受歡迎,即深度學(xué)習(xí)(DL)。深度學(xué)習(xí)模型的目標(biāo)是通過特征工程對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行多層處理,以識別其模式,優(yōu)化決策制定并獲得更準(zhǔn)確的預(yù)測。

在機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)的早期階段,機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)人員將所有模型(包括訓(xùn)練和推理工作負(fù)載)托管在云中,以便利用云計(jì)算的可擴(kuò)展性、靈活性和成本效益。當(dāng)時(shí)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型規(guī)模龐大,不適合部署在邊緣設(shè)備上。盡管基于云的人工智能可提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型見解,但該技術(shù)也面臨幾個(gè)根本的局限性 :

連接

云人工智能需要持續(xù)的連接。云連接的丟失成為基于云的人工智能的單一故障點(diǎn)。企業(yè)需要在電信基礎(chǔ)設(shè)施方面投入更多資源,以保持邊緣設(shè)備的云連接。

用戶體驗(yàn)

云端處理需要一系列操作,首先將數(shù)據(jù)發(fā)送到云,對數(shù)據(jù)進(jìn)行修剪和處理,然后生成響應(yīng)。這一系列操作會(huì)引起延遲,因?yàn)橥瓿烧麄€(gè)流程需要時(shí)間,從而導(dǎo)致糟糕的用戶體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)安全和隱私

基于云的人工智能要求在云中發(fā)送和處理所有數(shù)據(jù)。因此,基于云的人工智能成為許多用戶的關(guān)鍵和敏感信息存儲(chǔ)庫,從而成為黑客的攻擊目標(biāo)。此外,與單個(gè)邊緣設(shè)備攻擊相比,惡意分子只要投入足夠的時(shí)間和精力,就可以訪問并操控云中的更多數(shù)據(jù)。

在了解基于云的人工智能面臨的挑戰(zhàn)后,機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)人員社區(qū)開始采用新方法。他們通過智能邊緣讓智能更貼近終端設(shè)備。

智能邊緣可將數(shù)據(jù)處理和機(jī)器學(xué)習(xí)推理工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到整套傳感器和邊緣設(shè)備中。利用設(shè)備端推理功能,設(shè)備可以收集實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)點(diǎn),處理數(shù)據(jù),并生成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型輸出,同時(shí)盡可能減少延遲。其目標(biāo)是利用關(guān)鍵任務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)測,包括機(jī)器視覺、語音識別、生物識別和異常檢測。

此外,在邊緣對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理意味著設(shè)備無需依賴持續(xù)的云連接。如今,以移動(dòng)為中心的設(shè)備(如自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人、無人機(jī)、機(jī)器人出租車和自動(dòng)消費(fèi)車)具備設(shè)備端機(jī)器學(xué)習(xí)功能,且無需以太網(wǎng)連接或無處不在的無線連接。此外,由于邊緣設(shè)備可處理原始數(shù)據(jù),這些潛在的隱私關(guān)鍵型敏感數(shù)據(jù)不會(huì)再被發(fā)送到云端。這樣一來,企業(yè)就可以將網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)降至最低,并遵守消費(fèi)者數(shù)據(jù)隱私要求。

盡管機(jī)器學(xué)習(xí)具有一定優(yōu)勢,但智能邊緣的機(jī)器學(xué)習(xí)仍取決于設(shè)備和用例。為提供更全面的無縫用戶體驗(yàn),邊緣設(shè)備需要具備環(huán)境感知功能。環(huán)境感知邊緣設(shè)備允許同一環(huán)境下的設(shè)備進(jìn)行通信和交互,并根據(jù)這些交互做出決策和預(yù)測。通過在這些設(shè)備中使用復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,未來的用例(如本地環(huán)境個(gè)性化、熄燈工廠以及遠(yuǎn)程患者診斷和護(hù)理)將開始逐一實(shí)現(xiàn)。

盡管如此,在環(huán)境感知邊緣成為主流之前,行業(yè)仍需克服幾大障礙。

環(huán)境感知邊緣設(shè)備需要設(shè)備間無縫通信網(wǎng)絡(luò)和實(shí)時(shí)信息交換。

這些設(shè)備需要運(yùn)行高級模型,即多模態(tài)學(xué)習(xí)模型。這些模型通常需要密集型計(jì)算能力,以處理和協(xié)調(diào)來自多個(gè)傳感器的輸入,包括圖像、音頻、溫度、壓力和振動(dòng)數(shù)據(jù)。

許多開發(fā)人員尚未在其產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)。

因此,業(yè)界迫切需要穩(wěn)定且易于使用的工具,以幫助機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)人員更加熟悉環(huán)境感知邊緣,并推動(dòng)創(chuàng)建高度創(chuàng)新型開發(fā)人員社區(qū)。盡管邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)距離環(huán)境感知邊緣仍有很長的一段路要走,但隨著邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的快速普及,實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知邊緣將指日可待。

邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)成功的關(guān)鍵因素

邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)代已真正到來。ABI Research預(yù)測,2021年至2026年,具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)功能的設(shè)備出貨量將以24.5%的CAGR增長。越來越多的技術(shù)供應(yīng)商和公司開始投入大量資源來開發(fā)邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案和用例。與具有標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器和處理器的云環(huán)境不同,邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)是一個(gè)多樣化市場,涵蓋了廣泛的垂直領(lǐng)域、設(shè)備外形、處理能力和用例。

圖表2表明,消費(fèi)電子設(shè)備(智能手機(jī)、游戲機(jī)、可穿戴設(shè)備和智能家居設(shè)備)是最大的邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)市場,占整個(gè)市場份額的85%。然而,雖然消費(fèi)電子應(yīng)用仍對邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的開發(fā)和創(chuàng)新具有高度影響,但越來越多的供應(yīng)商開始尋求該垂直領(lǐng)域之外的發(fā)展機(jī)會(huì)。越來越多的供應(yīng)商開始針對汽車、農(nóng)業(yè)、健康保健、工業(yè)和制造業(yè)、零售、機(jī)器人、智能樓宇、智慧城市、交通、物流和公用事業(yè)等特定垂直領(lǐng)域提供相應(yīng)解決方案。從2022年起,這些垂直領(lǐng)域?qū)吘墮C(jī)器學(xué)習(xí)的需求預(yù)計(jì)將呈指數(shù)級增長。

通過具體了解幾個(gè)主要垂直領(lǐng)域,我們發(fā)現(xiàn)邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的重要性十分明顯 :

汽車

汽車應(yīng)用一直都是邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)的主要驅(qū)動(dòng)因素。技術(shù)供應(yīng)商競相推出針對高級駕駛輔助(ADAS)和自動(dòng)駕駛的硬件、軟件和服務(wù)。關(guān)鍵用例包括自適應(yīng)巡航控制、同步定位與建圖(SLAM)、駕駛員監(jiān)測、橫向和縱向輔助、夜視、個(gè)性化原始設(shè)備制造商(OEM)嵌入式信息娛樂系統(tǒng)以及無人出租車。

雖然目前市面上的大部分車輛都處于ADAS L0和L1水平,但預(yù)計(jì)汽車市場將經(jīng)歷快速變化。目前奧迪、福特、通用和特斯拉等新車普遍采用L2自動(dòng)駕駛技術(shù)。開發(fā)人員正在努力實(shí)現(xiàn)L3和L4,早期的L5車輛將在2025年測試和發(fā)布。ABI Research預(yù)測,2021年至2026年,具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)功能的汽車出貨量將增加4.5倍。

商用

邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)普及的最明顯跡象就是邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)備在商業(yè)領(lǐng)域的涌現(xiàn)。ABI Research預(yù)測,未來五年,零售、智能樓宇以及交通物流領(lǐng)域的邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)備出貨量將分別增長2倍、4倍和1.7倍。

零售商開始逐漸部署面向智能付款臺(tái)、庫存監(jiān)控和倉庫執(zhí)行的自動(dòng)解決方案。如今,商業(yè)樓宇配備了各種樓宇自動(dòng)化系統(tǒng),這些系統(tǒng)利用智能傳感器和攝像頭進(jìn)行占位檢測、溫度調(diào)節(jié)以及確保安全。交通物流公司開始在重型機(jī)械和基礎(chǔ)設(shè)施中部署智能傳感系統(tǒng)。例如 :卡車和鐵路運(yùn)輸服務(wù)提供商可執(zhí)行設(shè)備管理和預(yù)測性維護(hù),而倉儲(chǔ)服務(wù)提供商則可以在其存儲(chǔ)設(shè)施中實(shí)施簡單的貨盤計(jì)數(shù)和環(huán)境控制。

健康保健

與其他垂直行業(yè)相比,健康保健機(jī)構(gòu)在采用人工智能方面的進(jìn)展比較緩慢。進(jìn)展緩慢的主要原因包括嚴(yán)格的法規(guī)、屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避領(lǐng)域,以及優(yōu)先確保高準(zhǔn)確性和高精度的要求。因此,在可預(yù)測的未來,健康保健并不是邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)市場的重要組成部分。

盡管如此,由于其基數(shù)較低,具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)能力的健康保健設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)在未來五年將實(shí)現(xiàn)6倍增長。COVID-19疫情進(jìn)一步表明,健康保健是最迫切需要采用邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案的領(lǐng)域之一。隨著智能醫(yī)院的出現(xiàn),具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)能力的醫(yī)療設(shè)備可以安全可靠地實(shí)現(xiàn)一些關(guān)鍵工作負(fù)載,包括患者監(jiān)護(hù)和篩查、臨床診斷、個(gè)性化治療、用藥處方、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。醫(yī)院現(xiàn)在可以通過智能設(shè)備的操作洞察力來增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的知識,從而有效地管理其資源、人員和能力。

工業(yè)

農(nóng)業(yè)、石油和天然氣以及制造業(yè)的工業(yè)企業(yè)都使用邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)來實(shí)現(xiàn)整體效率的提升、缺陷檢查、預(yù)測性維護(hù)、工作場所安全管理和自動(dòng)物料處理。近期的工廠資產(chǎn)數(shù)字化也側(cè)重于流程自動(dòng)化、遠(yuǎn)程工廠車間操作以及靈活的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和升級。自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人和叉車中也部署了基于機(jī)器學(xué)習(xí)的機(jī)器視覺,以實(shí)現(xiàn)定位和導(dǎo)航、物品分揀、分類和分割。

鑒于這些數(shù)據(jù)對生產(chǎn)和工作流程的敏感性和關(guān)鍵性,工業(yè)和制造業(yè)公司對公布的數(shù)據(jù)非常謹(jǐn)慎。因此促進(jìn)了他們在工作場所廣泛采用邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)備和服務(wù)器。由于起始基數(shù)小,具有邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)能力的工業(yè)設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)在未來五年將實(shí)現(xiàn)20倍增長。

公共基礎(chǔ)設(shè)施

公共基礎(chǔ)設(shè)施是指部署在智慧城市中的邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)備。數(shù)十年來,城市一直面臨著擁堵、污染和安全等挑戰(zhàn)。因此,許多城市都在積極探索邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)能力。例如 :智能交通管理、自動(dòng)駕駛車輛、行人流量監(jiān)測和管理、物理和周邊安全以及預(yù)防性威脅檢測等應(yīng)用都部署了具有深度學(xué)習(xí)模型的智能攝像頭,以實(shí)現(xiàn)決策制定的自動(dòng)化和增強(qiáng)。

與此同時(shí),智能傳感器已被嵌入各種公共資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施中,以收集信息,并提供公共場所的洞見,從而創(chuàng)建可持續(xù)的彈性城市。因此,預(yù)計(jì)2021年至2026年的出貨量將翻倍。

為有效地應(yīng)對上述邊緣設(shè)備和用例的多樣性,機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)人員需要擁有數(shù)據(jù)操作、機(jī)器學(xué)習(xí)工程、嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)硬件和軟件方面的大量專業(yè)知識。然而,并非所有開發(fā)人員都具備成功實(shí)施邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目所需的知識。同時(shí),邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用必須得到最優(yōu)機(jī)器學(xué)習(xí)硬件的支持,以實(shí)現(xiàn)成本、性能和能效之間的適當(dāng)平衡。最后,如果沒有來自邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)處理器供應(yīng)商的重要貢獻(xiàn),邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的市場滲透將是有限的。

芯片供應(yīng)商應(yīng)組合必要的工具,以幫助整個(gè)開發(fā)人員生態(tài)系統(tǒng)克服這些限制,特別是針對機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)人 員。近年來邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)處理器供應(yīng)商針對推動(dòng)邊緣機(jī)器普及的五個(gè)關(guān)鍵因素推出了一些創(chuàng)新解決方案: 處理性能、能效、開發(fā)環(huán)境、增強(qiáng)安全以及供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)。

閱讀完整研究報(bào)告

在本研究報(bào)告接下來的章節(jié)中,將詳細(xì)分析推動(dòng)邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)普及的五個(gè)關(guān)鍵因素,并對未來的前景進(jìn)行展望,主要的內(nèi)容包括:

定制的處理能力

更高的能源效率

易于使用的開發(fā)環(huán)境

增強(qiáng)安全

大型生態(tài)系統(tǒng)

邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的普及

原文標(biāo)題:邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)的大眾時(shí)代:讀懂AI,這份研究報(bào)告值得反復(fù)研讀(內(nèi)附下載鏈接)

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審核編輯:彭菁

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    選擇適合的微機(jī)消諧器是保障電力系統(tǒng)(尤其是中性點(diǎn)非有效接地系統(tǒng))安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。以下是關(guān)鍵因素的詳細(xì)分條列舉: 選擇適合微機(jī)消諧器的關(guān)鍵因素: 1. ?系統(tǒng)基本參數(shù)匹配性: ? ? ?額定
    的頭像 發(fā)表于 06-13 16:27 ?84次閱讀

    影響電機(jī)使用壽命的關(guān)鍵因素

    PARKER派克電機(jī)作為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的核心驅(qū)動(dòng)設(shè)備,其壽命直接影響生產(chǎn)效率和運(yùn)維成本。結(jié)合其產(chǎn)品特性及行業(yè)應(yīng)用場景,以下因素對電機(jī)壽命具有顯著影響,需針對性優(yōu)化。
    的頭像 發(fā)表于 05-27 13:53 ?434次閱讀

    影響接地電阻柜價(jià)格的關(guān)鍵因素?

    接地電阻柜的價(jià)格主要由 技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)工藝、品牌服務(wù)、附加功能 及 市場因素 決定,核心要點(diǎn)如下: 關(guān)鍵價(jià)格影響因素 技術(shù)參數(shù):電壓等級(如10kV vs 35kV)、電阻值(Ω)、額定電流(A
    的頭像 發(fā)表于 04-14 09:01 ?243次閱讀
    影響接地電阻柜價(jià)格的<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>?

    AGV搬運(yùn)機(jī)器人耗電量因素

    AGV隨著科技的不斷發(fā)展,AGV機(jī)器人已經(jīng)成為了許多工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的一部分。在現(xiàn)代化的物流倉儲(chǔ)環(huán)境中,AGV搬運(yùn)叉車扮演著重要的角色。而電量問題則是保障其持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。
    的頭像 發(fā)表于 03-20 16:48 ?422次閱讀
    AGV搬運(yùn)<b class='flag-5'>機(jī)器</b>人耗電量<b class='flag-5'>因素</b>

    選擇光纖線需考慮哪些關(guān)鍵因素

    選擇光纖線的好壞需綜合考慮以下關(guān)鍵因素,以確保性能、成本和需求的平衡: 1. 確定應(yīng)用場景與需求 傳輸距離: 短距離(≤500米):多模光纖(MMF)更經(jīng)濟(jì),適合數(shù)據(jù)中心、局域網(wǎng)。 長距離(≥500
    的頭像 發(fā)表于 03-19 10:06 ?607次閱讀

    焊接質(zhì)量評估:關(guān)鍵因素與檢測方法綜述

    的匹配性、焊接工藝的選擇以及焊接過程中的熱影響區(qū)等多方面因素。本文將從焊接質(zhì)量的關(guān)鍵因素和檢測方法兩個(gè)方面進(jìn)行綜述。 ### 關(guān)鍵因素 #### 1. 材料選擇 焊接材料
    的頭像 發(fā)表于 02-18 09:17 ?652次閱讀
    焊接質(zhì)量評估:<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>與檢測方法綜述

    鋰電池品牌廠家影響光伏逆變器效率提升的兩個(gè)關(guān)鍵因素

    電子元器件的質(zhì)量和散熱設(shè)計(jì)是影響光伏逆變器效率提升的兩個(gè)關(guān)鍵因素。我們需要選擇高質(zhì)量的電子元器件,采用合理的散熱設(shè)計(jì),以提高光伏逆變器的效率和可靠性。同時(shí),我們還需要不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化,推動(dòng)光伏逆變器技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步。
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:19 ?484次閱讀
    鋰電池品牌廠家影響光伏逆變器效率提升的兩個(gè)<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>

    解析選購LED大屏幕的關(guān)鍵因素

    采購部門關(guān)注的焦點(diǎn)。邁普光彩小編將為您解析選購LED大屏幕的關(guān)鍵因素,幫助您做出明智的選擇。 一、明確應(yīng)用場景 首先,明確您的LED大屏幕將用于何種場景至關(guān)重要。室內(nèi)與室外環(huán)境對屏幕的要求截然不同。室內(nèi)屏幕更注重清晰度和色彩表
    的頭像 發(fā)表于 10-11 21:37 ?627次閱讀

    如何使物聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備高效節(jié)能?

    電源效率對于物聯(lián)網(wǎng)的成功至關(guān)重要。設(shè)備的效率越高,其功能壽命就越長,用戶體驗(yàn)就越好。您是否在組織中實(shí)施了物聯(lián)網(wǎng)解決方案,以提高物聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備的能源效率?本文重點(diǎn)介紹了您應(yīng)該考慮的15個(gè)關(guān)鍵因素。
    的頭像 發(fā)表于 09-24 15:18 ?827次閱讀
    如何使物聯(lián)網(wǎng)<b class='flag-5'>邊緣</b>設(shè)備高效節(jié)能?

    IT資源遷移到云服務(wù)器的關(guān)鍵因素

    以及遷移過程中需要考慮的關(guān)鍵因素。 1. 為什么選擇將IT資源遷移到云服務(wù)器 成本效益: 通過使用云服務(wù)器,企業(yè)可以避免昂貴的硬件設(shè)備和維護(hù)成本,以按需付費(fèi)的方式使用計(jì)算資源,降低總體成本。 靈活性與可擴(kuò)展性: 云服務(wù)器提
    的頭像 發(fā)表于 09-18 11:21 ?585次閱讀

    工控機(jī)選型的八大關(guān)鍵因素

    提高生產(chǎn)效率、保障設(shè)備穩(wěn)定性和延長使用壽命具有重要意義。本文將探討工控機(jī)選型的幾個(gè)關(guān)鍵因素,以幫助企業(yè)和工程師在進(jìn)行工控機(jī)選型時(shí)做出更為科學(xué)合理的決策。一、明確應(yīng)用
    的頭像 發(fā)表于 08-21 16:23 ?807次閱讀
    工控機(jī)選型的八大<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>

    工業(yè)機(jī)器人分類的關(guān)鍵因素是什么?有哪幾類?

    8373:2021《機(jī)器人詞匯》,以定義機(jī)器人行業(yè)使用的術(shù)語,并為討論各種類型的機(jī)器人及其應(yīng)用提供通用語言。 ? ? ? 國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì) (IFR) 使用 ISO 8373:202
    的頭像 發(fā)表于 08-16 10:44 ?1277次閱讀
    工業(yè)<b class='flag-5'>機(jī)器</b>人分類的<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>是什么?有哪幾類?

    硅谷VPS優(yōu)勢及關(guān)鍵因素

    硅谷VPS是一個(gè)虛擬專用服務(wù)器(VPS)的集群,它位于美國硅谷,為各類在線業(yè)務(wù)和科技企業(yè)提供了強(qiáng)大的計(jì)算能力和穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接。Rak部落為您整理發(fā)布硅谷VPS優(yōu)勢及關(guān)鍵因素。
    的頭像 發(fā)表于 08-09 11:46 ?456次閱讀

    超詳細(xì)!晶振電路設(shè)計(jì)的7個(gè)關(guān)鍵因素,小白也能變高手!

    要了解成功的晶體振蕩器電路設(shè)計(jì),有7個(gè)關(guān)鍵因素。這些包括:串聯(lián)電路晶體負(fù)載電容并聯(lián)電路驅(qū)動(dòng)電平頻率與振蕩模式設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)負(fù)阻抗在這篇文章中,我們將介紹振蕩器設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識以及晶體振蕩器電路設(shè)計(jì)的7個(gè)
    的頭像 發(fā)表于 07-13 07:20 ?1149次閱讀
    超詳細(xì)!晶振電路設(shè)計(jì)的7個(gè)<b class='flag-5'>關(guān)鍵因素</b>,小白也能變高手!