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        中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》排行榜公布!達實智能榮登人工智能企業(yè)榜單!

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        4月7日,《2020新基建分類排行榜》塵埃落定,達實智能成功入榜,位列2020人工智能典型企業(yè)23名。
        本次評選結(jié)果,由中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》和eNet研究院聯(lián)合發(fā)布。達實智能在人工智能領域的成績再獲認可。

        要說2020年哪些行業(yè)最火,人工智能必有一席之地——因為國家親自按下了快進鍵:前不久,中央表示,要加快5G網(wǎng)絡、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)獲得了巨大的政策紅利。

        “新基建”的浪潮襲來,對于專業(yè)領域的企業(yè)說,正好乘上了政策的春風。達實智能作為一家專注物聯(lián)網(wǎng)方案,聚焦智能化技術的企業(yè),也同樣在人工智能領域有所突破。

        技術一、基于負荷預測的空調(diào)系統(tǒng)全局優(yōu)化的控制技術

        技術概況:
        在城市物聯(lián)網(wǎng)的空調(diào)、通風、照明系統(tǒng)設計中,各系統(tǒng)大部分時間處于部分負荷下運營,出現(xiàn)大量能源浪費。而最理想的做法是對未來時刻建筑所需要的冷量、通風量進行預測,確定各系統(tǒng)在預測條件下的最優(yōu)參數(shù)。傳統(tǒng)的方法已經(jīng)無法滿足要求,需要新的計算框架和方法來實現(xiàn)。

        1、基于新型的云邊端框架實現(xiàn)

        達實采用“云+邊+端”協(xié)同計算體系,該體系將復雜的、計算量大的模型訓練等放入云端,優(yōu)化后的最佳模型部署于邊緣側(cè),并與端側(cè)進行實時交互,進行推理計算,解決了計算量不足,傳輸能力不足,端側(cè)設備與云側(cè)的頻繁通訊等問題。

        2、基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的空調(diào)負荷預測技術
        該方法伴隨機器學習算法的快速發(fā)展而生,是一種新興的數(shù)據(jù)分析方法,不需要建構(gòu)復雜的物理模型,而是基于歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)和統(tǒng)計參數(shù)進行數(shù)據(jù)特征的解構(gòu)和提取。且這種數(shù)據(jù)分析的方法對專業(yè)知識的要求并不高,一般的技術人員就可以完成。這一技術給數(shù)據(jù)驅(qū)動方法在建筑能耗數(shù)據(jù)分析中的應用帶來了很多的可能性。

        3、基于人工智能算法的能耗全局尋優(yōu)技術
        該方案涉及三項創(chuàng)新技術:
        -采用了基于神經(jīng)網(wǎng)絡和支持向量機的模型訓練技術,用于訓練空調(diào)系統(tǒng)部件模型。
        -采用了帶遺忘因子的模糊自整定系統(tǒng)辨識技術, 用于在線自適應辯識空調(diào)系統(tǒng)部件模型參數(shù)。
        -采用了改進的遺傳算法、模擬退火算法和粒子群算法等全局優(yōu)化技術,用于確定空調(diào)系統(tǒng)各設備的最優(yōu)運行參數(shù)。

        技術二、基于自學習的設備預測性維護技術

        技術概況:采用該技術可以對設備故障進行預測,提前感知設備故障,遠程或調(diào)度人工排查故障隱患,從而避免過度維修,節(jié)約設備的維護成本。
        該技術采用了混合式學習的方法,在初期設備運行故障數(shù)據(jù)不足時,利用創(chuàng)建的物理模型進行仿真分析,搜集特征數(shù)據(jù),實施預測性維護。在后期,積累了一定故障數(shù)據(jù)后,采用支持向量機方法對歷史數(shù)據(jù)進行聚類,訓練,獲得特征數(shù)據(jù),實施預測性維護。

        相關案例
        1.蘇州地鐵三號線系統(tǒng)

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        2、達實大廈

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        達實已取得的專利

        1.云邊端協(xié)同的中央空調(diào)全局優(yōu)化節(jié)能控制方法和系統(tǒng)(技術一
        2.中央空調(diào)實際需求供冷負荷的確定方法、系統(tǒng)和電子設備(技術一)
        3.基于多源信息融合的地鐵站空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能控制方法和系統(tǒng)(技術一)
        4.基于人工智能的大型醫(yī)療設備能耗預測方法和終端設備(技術一)
        5.云邊端協(xié)同的地鐵站空調(diào)預測性運維管理方法和系統(tǒng)(技術二)

        從汽車制造到家務機器人,從工業(yè)加工到建筑設備應用,人工智能的應用已經(jīng)滲透我們生活的各個角落。我們堅信,技術的進步,可以創(chuàng)造更多美好。



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