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。


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。


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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