薛志榮
(江蘇省江陰中等專業學校,江蘇 江陰 214400)
我國儀器儀表行業已經開始逐漸向智能化方向發展,無論是產品結構還是服務研發項目,都形成了調整態勢。有效整合技術體系,建構人工智能和產業的融合機制,將成為未來發展的趨勢。
相較于傳統設備,智能化儀器儀表最大的優勢是自動化。整個測量過程只需要進行鍵盤掃描,然后對量程進行選擇,就能建立開關的啟動或者閉合操作,保障數據采集過程和傳輸處理過程的完整性。整個操作流程會借助設備進行自動化處理。目前,較為常見的是單片機和微控制器,能滿足全自動化處理要求[1]。
智能化儀器儀表也能建立相應的自測功能體系,有效完成自動調零處理和自動故障處理,并在檢測問題后建立自動校準和自診斷,保證能對故障問題予以統籌分析。需要注意,這種自測功能在儀器啟動后就能完成,且能有效提升儀器維護項目的實效性。
應用智能化儀器儀表也能有效落實數據自動化處理,借助單片機或者微控制器,解決傳統硬件邏輯體系無法解決的問題,且有效應用軟件的靈活性提供操作流程的完整程度,為后續操作管理水平的升級提供保障[2]。例如,在傳統的數字萬用表進行測量和數據分析的過程中,其自身職能可對電阻參數、交流電電壓參數和直流電電壓參數等進行測定。而具備智能化技術的萬用表,不僅能對傳統項目予以測定,還能有效對測量結果進行零點平移處理、平均值計算處理以及統計分析處理等,有效滿足了數據管理結構,將人們從繁瑣的計量工作中解救出來,一定程度上提升了測量項目的整體實效性和準確性,為后續數據分析提供了保障。
在智能化儀器儀表運行過程中,人機對話功能較為關鍵。利用鍵盤代替傳統設備中的切換開關結構,相關操作人員只需要借助鍵盤就能完成命令的傳輸和處理,并且有效落實具體的測量工作,為后續運行情況的實時監督提供保障。此外,智能化儀器儀表還能具備編程能力,能結合PC機對用戶需求的項目進行自動測量,并且維護測試任務的完整性。基于此,在技術不斷發展的背景下,智能化儀器儀表憑借其高精度、高分辨率以及模擬一體化等優勢,成為了現代工業中不能或缺的設備體系[3]。
基于科學技術的不斷發展和進步,智能化技術運行效率和測控體系的可靠性成為項目發展的根本。尤其是在顯示數據時,能借助相應的技術完善三維形象,有效落實計算機系統管理水平和信息處理效果,在完善信息圖像管理水平的同時,為數據信息分析效率升級提供保障[4]。值得一提的是,在智能化儀器儀表系統中,能借助網絡通信能力和系統完成遠程項目升級和功能重置,為系統全面優化提供保障。尤其是人機交互項目,能在模擬自然環境中視覺、聽覺以及動作的同時,確保虛擬化儀器儀表設備提升軟件系統的靈活化程度,為系統全面升級提供保障。
例如,目前已經出現了虛擬智能化儀器儀表技術體系,利用高性能模塊化硬件處理項目,能有效靈活地落實軟件測試工作,完善測量項目和自動化項目的處理水平,整合不同管理結構的基礎上,減少產品投放市場的實踐,真正改善產品的基本質量。尤其是利用智能化儀器儀表中的集成要素,能在虛擬儀器運行環境中完成和現實世界的信息交互,保證數據分析體系和實用信息處理的完整程度,為滿足人們需求提供保障[5]。另外,美國儀器儀表公司層間建立了VI概念,主要是應用網絡技術和計算機技術建立“軟件即設備”的理念,真正將測控系統作為集成化和智能化發展的根本,優化技術運行體系的完整性,保證相應模擬操作的流程更加有效且完整,能在提供全方位信息分析和審核管理的同時,滿足模塊化硬件管理標準,從而一定程度上為測控系統的全面升級提供保障。
此外,我國市場將自動化體系和差壓補償項目結合在一起,有效建立了顯影的溫度管理機制,確保溫度控制儀能滿足智能化處理效率,保證管控樣本的溫度和靜壓參數自動補償,且能對變送器的基礎性本體溫度予以測定,真正發揮了智能化儀器儀表的優勢和應用價值[6]。
在智能化儀器儀表發展項目中,人工智能的發展效率不斷加快,其技術運行前景也十分樂觀。正是由于人工智能和現代化儀器儀表的融合,能在打造智能化運行機制的同時,確保相關領域內系統管理水平的升級,也為配電處理效果和自動化分析體系提供保障,真正落實智能化網絡和智能化儀表結構的發展目標。
第一,智能化儀器儀表將向著微型化發展。這是儀器儀表未來的主要趨勢,能在滿足相應功能的同時,建立自動化技術運行機制,并且在各個領域發揮特殊的作用。
第二,智能化儀器儀表將向著多功能化發展。有效建立性能綜合管理體系,確保技術結構和運維處理機制的完整性。尤其是測試功能方面,綜合性產品能為后續工作效率升級提供保障。
第三,智能化儀器儀表將向著更為人工智能化的趨勢發展。人工智能領域的研究將進一步深入,借助計算機模擬人的智能完成相關操作,不僅能為系統發展提供保障,也能有效整合類型化問題的處理水平[7]。
第四,智能化儀器儀表將逐漸向系統設計領域發展,融合isp和emit技術,真正實現設計體系的全面升級。在虛擬儀器儀表管理工作中,整體技術流程已經逐漸趨于新的發展趨勢。在虛擬儀器處理和智能化管理項目并行的基礎上,有效完成數據采集工作,將數據分析和數據顯示作為根本,也能為虛擬現實系統管理工作的系統化升級創設良好的發展空間。也就是說,智能化儀器儀表虛擬系統結構中,數據顯示只需要借助PC端就能滿足儀器儀表處理,且完成功能化測量管控,也能在有效處理軟件編程效果的同時,提高人工智能化水平,真正完善智能化儀器儀表的運行效率和綜合質量[8]。
總而言之,在智能化儀器儀表發展進程中,正是基于高新技術的不斷進步,需有效整合智能體系,建立健全完整的運行機制和研究體系,從根本上強化技術管理水平和資金管理效率,真正從智能化制造技術入手,完善核心技術的管理水平,確保生產集約化和集中處理的實效性,為經濟發展和人工智能體系的進一步變革創設良好的社會環境,促進智能化儀器儀表產業的全面進步。
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