新时期智能技术在电子工程自动化控制中应用
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新时期智能技术在电子工程自动化控制
中应用
摘要:随着新时期现代化科学技术的不断创新,智能化技术发展取得了突破
性进展。
尤其近些年来,智能化技术应用越来越广泛、越来越普及,在各行各
业及各种领域当中,智能化技术扮演着重要的角色。
在电子工程自动化控制中,
智能化技术应用已经成为了新趋势。
智能化技术对于提高电子工程,自动化水平
有着显著性效果,大大提高了系统运行效率,大大促进了社会化生产力的高效化
提升。
关键词:电子工程;智能技术;自动化控制;相关应用;分析研究
在当前信息化时代发展背景下,作为一种新型高新技术产业,人工智能技术
发展,已经在各行各业及各个领域当中,有着极为广泛性的渗透和应用。
在电子
工程自动化控制行业当中,人工智能技术同样引发人们的关注和重视。
新时期新
背景下,如何有效利用人工智能技术,提升电子工程自动化水平,已经成为当前
电气工程单位研究的重点方向和主要课题。
本文旨在剖析人工智能技术特色与优势,探讨新时期智能技术在电子工程自动化控制中应用,仅供相关单位参考交流。
一、人工智能技术基本概述
人工智能技术,是建立在大数据技术和信息技术基础之上,是类似于人类大
脑的计算机程序。
人工智能技术具有无穷的发展潜力,是拥有着思维能力和感知
能力的特殊性机器。
人工智能技术通过模仿人类,掌握了智能的实质,进而形成
了酷似人类的智能机器。
从时间轴上来看,人工智能技术最早出现于上个世纪的
七八十年代。
早期的人工智能技术,是基于空间技术之后出现的尖端科技。
主要
是通过计算机系统和信息互联网系统,来不断模拟人的思维和智力,从而实现智
慧化作业和操作。
然而,人工智能技术无论如何,都不会超过人类的智能。
人工
智能技术,只能是人们完成工作的高端工具,帮助人们提高工作效率、解决复杂
问题。
随着人工智能技术的不断普及和发展,各行各业都在积极引进人工智能技术,无论从生产力提升还是在生产效率提升方面,都取得了突破性进展。
未来的
时代发展和社会进步,绝对离不开人工智能技术,人工智能技术的研究势在必行。
2、人工智能技术特色和优势
二、电子工程自动化基本内涵
电子工程自动化大部分被应用在工业生产中,在部分地区农业生产中,也会
有些许应用。
电子工程自动化应用中,不仅可以有效提高劳动生产率,而且大大
降低了工人人员消耗,提高了仪器设备运行的稳定性。
电子工程自动化是时代发
展的必然趋势,是社会生产力提高的必然结果。
尤其在智能化技术加持下,电子
工程自动化技术发挥更加稳定、更加智能。
甚至在电子工程自动化应用中,一旦
出现故障还可以自我检查、自我修复,及时找到设备仪器故障原因和位置,使得
工业化生产更加顺畅,加快了工业化生产效率,提高了电子工程自动化水平。
电
子工程自动化和智能化技术相互融合,实现故障诊断、设计优化、智能控制目标。
三、智能技术在电子工程自动化控制中应用
1、智能技术在电子工程自动化设计中的应用
在电子工程自动化应用中,比较重要的环节,便是电气设备设计。
与其他工程设备设计相比,电气设备设计具有极强的复杂性和系统性。
传统的电
气设备设计时,往往采用一系列的人工实验进行操作。
这种电气设备设计形式,
不仅花费大量的时间和人力,而且对于精准性和和计算细节要求极高。
往往会出
现由于数据的滞后性和模型的落后性,使得电气设备设计出现故障最终导致失败。
而智能技术在电子工程自动化设计中的应用,可以借助各种智能技术,填补传统
电气设备设计的弊端和缺陷。
比如,CAD技术可以通过互联网及相关软件,设计
出更加高质量和高品质的设计方案,提供更加精准和可靠的信息数据。
电子工程
自动化设计中,使用频率极高的算法,便是遗传算法。
此种算法不仅具备了技术
的先进性,而且还具备了实用性。
通过遗传算法进行自动化设计,可以很好的提
高电子工程自动化系统的设计水准,保障了电子工程自动化运行的安全性和可靠性。
2、智能技术在电子工程自动化故障诊断中的应用
在电子工程自动化运行过程中,经常会出现一些不可预测的故障和问题。
任
何故障和问题的产生并不是偶然的,而是建立在一定的征兆基础上的。
对于电子
工程自动化运行而言,一些故障和问题的产生,是人的肉眼无法看到的。
传统的
人工技术模式,很难找到故障产生的位置和根源。
长期无法找到故障位置和原因,会对整个电子工程自动化设备正常运行,产生不良的影响。
而智能技术的应用,
大大解决了人工寻找故障的弊端,可以对电子工程自动化故障,进行实时化诊断,对故障进行精准化定位,并快速找出故障问题产生的根源。
尤其可以通过智能技
术中的大数据分析和计算能力,实现对电子工程自动化仪器设备的自我检查和自
我修复。
甚至还可以帮助技术人员,快速定位故障位置,使得技术人员缩小故障
范围,故障处理效率大大提升。
避免仪器设备的大规模故障维修,减少停工损失。
3、智能技术在电子工程模拟仿真及模拟控制中的应用
电子工程自动化应用过程中,智能技术已经实现了工程运行流程的模拟仿真
及模拟控制。
举例来讲,在电子工程自动化系统中,通过植入MATILAB智能软件,可以实现电子工程运行的数学分析、数学运算和模拟仿真。
MATILAB智能软件,
被广泛的应用到自动化行业、电气工程及仪表行业当中。
电子工程自动化应用中,通过借助MATILAB智能软件,可以自动生成电子工程自动化数学模型。
通过良好
的人机界面,可以大大优化好电子工程自动化的操作复杂步骤,可以实现无人操
作下,自动化生产和操作的目标。
与此同时,电子工程自动化运行中,通过智能
技术应用,可以使得抽象的数据更加直观和显现,也为后续技术人员进行电子工
程自动化操作,提供必要的技术支持和数据支撑。
另一方面,在进行电子工程模
拟仿真及模拟控制方案设定时,在设计的过程中,智能化技术会通过计算机对各
种实际需要考虑的因素,进行全面的整合和分析,并最终优化出具有可操作性强,科学合理的工作方案。
利用智能化技术制定工作方案,能够大大节省设计的时间,提高工作的效率,有利于完善电气工程自动化控制系统,大大提高电子工程模拟
仿真及模拟控制效果,真正发挥出电子工程自动化应用的社会价值和经济价值。
总结:
综上所述,人工智能技术是以计算机系统和信息数据系统为依托的现代化技
术系统。
与传统人工操作模式相比,人工智能技术优势显而易见。
人工智能技术
具体应用,不仅可以大大提高劳动生产率,而且还解放生产力,减少了工作误差
节约人力资源。
人工智能技术是依靠计算机内定程序进行运行的,很少会涉及到
人工参与,使得人工智能技术所反映的数据信息更加客观公正。
与此同时,人工
智能技术具有较强的信息数据分析能力,可以在人员控制下进行自动化运行,使
得生产效率大大提高,进而更好的服务人们、更好的服务社会、更好的服务未来。
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