文/袁玉新 宮峰 張中
信息化與網絡化的發展背景下,電子工程的應用范圍不斷被擴大,而人們對電子工程的各種使用需求,使得人們對于電子工程的應用水平,提出了更多方面的要求,這使得電子工程需要向著更好的方向進行發展。此種情況下,智能化技術作為一種融合多種學科知識的綜合性技術,智能化技術較多方面的使用優勢,使得其其不僅可以簡化電子工程的設計與操作流程,也能切實于強化電子工程的工作效率與穩定性,這對于提升電子工程使用水平而言,具有較多方面的有利之處,因而,使得智能化技術在電子工程中具有十分良好的應用前景。針對于此,本文主要詳細探討了智能化技術在電子工程中的具體應用。
在以往人們進行各種生產與操作時,采用的方式多為人工操作方式,這種方式不僅工作效率比較低,也很容易因操作人員主觀意識的影響,而出現操作方面的錯誤,這對于生產與工作而言,都具有較多方面的影響,因而在這種情況頻繁發生的背景下,人們逐漸開始追求更高效化的技術方式,從而逐漸促使智能化技術相應產生。智能化技術與自動化技術不同,其是在計算機技術、精密傳感技術、GPS定位技術與其他技術的融合下,研發出的一種綜合性技術,具有較高的智能化,可以根據操作需求,模仿人類去完成一些操作,并且工作效率與工作質量都十分良好,因而使得智能化技術在研發出來后,在多個領域得到了快速推進與普及。
在所有領域都十分重視智能化技術應用的背景下,電子工程行業作為目前人們比較常接觸的工程,電子工程受到人們要求的影響,開始致力于智能化技術的引進與推進,而智能化技術眾多的技術優勢,也必然會促使電子工程的水平得到良好提升。具體而言,智能化技術在電子工程中進行應用時,其主要具有以下方面的應用優勢。
傳統電子工程在進行自動化控制時,其主要是以模型實驗室與應用為基礎,來對電子工程進行自動化操作對控制,這種操作上的要求,使得電子工程在進行設計時,模型的制作十分繁瑣與負責,具有較多方面的技術要求。并且電子工程在進行設計時,若一單模型程序設計不合理或出現設計錯誤,都會在整體上影響到電子工程的應用水平,甚至嚴重時會引發電子工程的使用故障。從此方面而言,采用傳統方式進行電子工程進行設計,具有較多方面的弊端,十分不利于電子工程的長久化發展。然而相對于傳統電子工程的設計,采用智能化技術進行電子工程設計時,其能夠有效解決傳統電子工程模型設計的問題,這主要是因為智能化技術進行電子工程應用時,不需要通過模型的制作,進行電子工程的應用,因而其不會因為模型制作存有偏差、系統設計不合理等問題,影響到電子工程的實際運用水平。
在以往電子工程管理操作過程中,電子工程對于采用的管理人員,具有較多方面的要求,管理人員只有具備專業的技能知識與素質,才能面對各種復雜化的電子工程操作,進行有效的操作與問題解決。這種電子工程操作難度較高的情況,使得很多人員在面臨突發性的電子工程系統故障時,可能無法快速對其進行有效的解決,進而可能影響到電子工程的使用水平。但智能化技術在進行電子工程應用時,其具有系統化的操作界面,能夠將電子工程的所有功能分析,集中化與有序化的整合在一起,使得操作人員能夠明確了解操作界面的功能,進而在進行電子工程操作時,操作難度相對比較低,避免了出現各種操作不當或操作失誤的情況出現。
由于電子工程涉及到較多的專業化操作,使得電子工程在進行實際管理時,管理方面的各種技術性要求比較多,管理流程也相對的比較繁瑣,這使得電子工程的管理效率都比較低。具體而言,電子工程在進行管理時,需要通過各種數據的分析與整合,來對電子工程的操作進行相關依據支持,但在傳統電子工程數據分析與管理時,其是通過管理人員人工分析的方式,進行各項數據的整合與管理操作,這難免會因受到人工水平的影響,而影響到電子工程的工作效率。從此方面而言,智能化技術進行電子工程應用時,智能化技術強大的數據分析與整合能力,能夠對電子工程的各項數據進行智能化的分析與整合,且不需要運用到任何人員進行參與,這使得數據分析與整合的準確性可以得到有效保障,進而在對電子工程進行相關管理時,能夠使得電子工程的工作效率能夠有效提升。
傳統電子工程進行控制操作時,是通過人工的方式進行操作控制時,雖然部分環節在技術水平的改進下,實現了一定程度的自動化,但這種自動化也需要人工的指令控制,才能進行相關操作的實施。這種情況下,一旦電子工程操作人員出現操作不規范或操作失誤的情況,難免會導致電子工程出現系統運行方面的故障,從而影響到電子工程的應用穩定性。然而相對于這種傳統電子工程管理方式的弊端。使用智能化技術進行電子工程管理,可以通過智能化技術智能分析、仿人類操作、邏輯思考等方面的技術優勢,對電子工程的管理環節進行智能化的分析,以對各種操作過程進行數據分析后,對系統操作進行相關的操作引導,從而避免各種操作失誤的情況發生,確保電子工程應用過程中的穩定性。
智能化技術在進行電子工程應用時,其智能化控制主要包含兩方面的內容,即電子工程用戶界面圖形化與電子工程科學計算可視化。但電子工程在進行智能化技術運用后,其可以通過無人的自動化控制與遠程控制,對系統用戶的關聯進行關系明確,從而使得相關人員可以利用智能化技術的優勢,對系統功能進行相關完善,使得用戶可以在窗口進行智能化的隊伍,提升客戶的操作便捷度。其次,智能化技術能夠在對電子工程進行數據處理時,做到數據計算的可視化,這種方式能夠將數據完整的提供給用戶,并且其可以根據用戶的需求,將數據轉變為文字,使得用戶能夠在這種直觀化的數據呈現方式下,有效的理解出數據表達的內容。
電子工程系統設備在長期的使用過程中,難免會出現不同情況的系統故障,影響到電子工程的系統運行水平,所以,若想確保電子工程的運行水平,做好電子工程系統故障的判斷十分重要。相對于這種故障判斷方式,智能化技術可以根據電子工程的實際運用情況,建立不同設備的故障判斷系統,如專家系統、系統神經網、模糊邏輯程序等,這些系統化設備能夠在電子工程出現故障后,快速對故障進行位置與原因的確定,使得維護人員能夠根據故障判斷系統提供的結果,對電子工程系統故障進行快速的問題解決。
傳統電子工程自動化控制雖然已經實現了單一對象控制,但受到控制對象數量提升、控制內容復雜化等方面的影響,電子工程自動化控制的質量、效率與穩定性等,都很難得到有效保障,這從整體上而言,電子工程的自動化控制效果依然有待提升。智能化技術在進行電子工程應用時,其具有較高的覆蓋性、可剪裁性與高性能,其可以根據電子工程的智能化操作需求,定制出符合電子工程要求的智能化控制體系,進而在各種智能化電子工程模塊完善的情況下,對電子工程智能化控制過程中的各項操作,進行有效化的智能控制,從而做到對多個對象進行同時化的高質量控制。
綜上所述,在趨向于智能化的發展趨勢下,電子工程若想實現長久化的發展,引進智能化技術進行相關改革,是電子工程未來良好發展的必要性要求。相對于傳統的電子工程發展而言,智能化技術給電子工程的應用水平改進,帶來了較多方面的發展機遇與優勢。因此,為促使智能化技術有效運用于電子工程中,相關人員在利用智能化技術進行電子工程相關操作時,需要根據智能化技術的優勢與技術特點,合理化將智能化技術運用于電子工程中,以切實于提升電子工程的使用水平,使得電子工程的使用水平能夠進一步得到強化,更好的滿足使用者的使用需求。