亚博APP手机版-如何通过机器学习预测维护设备?

日期:2021-03-13 07:21:02 | 人气: 62328

亚博APP手机版-如何通过机器学习预测维护设备? 本文摘要:物联网技术正在连接工业厂房的所有设备,相关人员可以远程访问工厂,了解机器的健康状况,虚拟世界和现实世界的边界更加模糊,工业数字化时代已经到来,企业从设备层提供非常丰富的数据,作为更大的价值收益数字化的巨大价值逐渐被工业企业认可,更多的企业开始投入资金升级系统,从被动设备确保到积极的预测性确保变化。

物联网技术正在连接工业厂房的所有设备,相关人员可以远程访问工厂,了解机器的健康状况,虚拟世界和现实世界的边界更加模糊,工业数字化时代已经到来,企业从设备层提供非常丰富的数据,作为更大的价值收益数字化的巨大价值逐渐被工业企业认可,更多的企业开始投入资金升级系统,从被动设备确保到积极的预测性确保变化。过去,不合理的机器用于让工厂承受相当大的损失,预测性的确保充分发挥最重要的作用,帮助企业更好地临床设备问题,提高生产效率,降低成本。

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未来,无论是食品加工还是电子生产还是汽车制造商,大数据都是必不可少的,数据是新时代的黄金。厂家在生产过程中利用数据提高效率,提高生产产的可靠性,降低整体成本。

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预测性确保增加停机风险熟悉工业物联网的工厂管理者,目前数字生产仅次于的卖点之一是意识到未来的状况,通过数据分析可以洞察设备的性能和过程的有效性,让设备管理者优化生产预测性确保的构建改变了传统的工业设备管理方式,设备寿命分析可以预测设备确保的时间点,可以根据设备状况做出明智的决定,而不是在设备故障时开展呼吁和开展确保。停机确保可能使工厂浪费更好的生产资源,预测性确保可以最大限度地增加计划外停机时间,从而快速增加整机运行时间,提高产量,不必产生新的资本开支。但是,为了确保正确的预测,必须从大量的数据中进行分析,构筑这个目标是有挑战性的。工业保证中用于机器学习的大数据处理分析过程中少了人工智能,利用机器学习算法进行处理是解决问题大量数据分析的最重要方法。

工厂可以对算法进行让机器自动识别生产数据中的异常显示,不仅显示有问题的数据,还分析了根本原因。


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