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智能景区控制解决方案

智能景区控制解决方案

1.远程视频监控以直观,真实,有效而被广泛应用在许多重点防范地区。远程视频监控能在森林发生火灾前及时发现火情,从而起到预防火灾的目的;能在森林发生火灾时把现场的图像传回指挥中心,指挥中心通过监视前端摄像机图像指挥调度救火,最大限度的能减小火灾造成的损失。

环境保护监控系统

2.环境监测数据主要有大气监测和水污染监测。在大气监测中,主要指标为二氧化硫和化学需氧量排放量;水污染监测主要监测COD(含氮量)值、流量、PH值进行采样。 2100433B

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智能景区控制造价信息

  • 市场价
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW1框架断路器附件;规格:2H/3200A/4000A;产品说明:智能控制器2H/BW1-3200A/4000A;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW1框架断路器附件;规格:3H/6300A;产品说明:智能控制器3H/BW1-6300A;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW2框架断路器附件;规格:3H型;产品说明:智能控制器/3H型;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW2框架断路器附件;规格:3M;产品说明:智能控制器/3M;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 品种:断路器附件;系列:BW1框架断路器附件;规格:2M/2000A;产品说明:智能控制器2M/BW1-2000A;
  • 北元电器
  • 13%
  • 上海表计电力设备有限公司
  • 2022-12-07
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智能控制

  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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智能控制

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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智能控制

  • 广东2020年3季度信息价
  • 电网工程
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智能控制

  • 广东2020年1季度信息价
  • 电网工程
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智能控制

  • 广东2019年4季度信息价
  • 电网工程
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数字施工整体解决方案(智慧工地)

  • 智能烟感
  • 1台
  • 1
  • 广联达/品茗
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-07-09
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数字施工整体解决方案(智慧工地)

  • 智能广播
  • 1套
  • 1
  • 广联达/品茗
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-07-09
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数字施工整体解决方案(智慧工地)

  • 喷淋控制系统
  • 1套
  • 1
  • 广联达/品茗
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-07-09
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数字施工整体解决方案(智慧工地)

  • VR安全教育
  • 1套
  • 1
  • 广联达/品茗
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-07-09
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数字施工整体解决方案(智慧工地)

  • 生产管理系统
  • 1套
  • 1
  • 广联达/品茗
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-07-09
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智能景区控制包含内容

智能景区控制主要是指:

针对道路、停车场、大门口、危险区域、人员密集非常高的重要场所进行全天24小时实时监控。

实施紧急疏散,紧急指导,紧急庇护等

景区控制是指景区监控系统为安全、紧急疏散、救援指挥、调度提供了直观明了的技术手段。

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智能景区控制提出背景

《物联网“十二五”发展规划》第四部分“重点工程”中提到智能工业:生产过程控制、生产环境监测、制造供应链跟踪、产品全生命周期监测,促进安全生产和节能减排。智能环保:污染源监控、水质监测、空气监测、生态监测,建立智能环保信息采集网络和信息平台。智能农业:农业资源利用、农业生产精细化管理、生产养殖环境监控、农产品11.51,-0.07,-0.60%质量安全管理与产品溯源。

《国家环境保护“十二五”规划》中提到“环境监管能力基础保障及人才队伍建设工程。包括环境监测、监察、预警、应急和评估能力建设,污染源在线自动监控设施建设与运行,人才、宣教、信息、科技和基础调查等工程建设,建立健全省市县三级环境监管体系。”

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智能景区控制解决方案常见问题

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智能景区控制解决方案文献

海康景区联网监控解决方案 海康景区联网监控解决方案

海康景区联网监控解决方案

格式:pdf

大小:9.8MB

页数: 71页

景区联网监控解决方案 目 录 第1章 概述 1.1 建设背景 近两年黄金周全国旅游的统计来看, 旅游业作为新列入国民战略 性经济支柱产业的地位凸显, 旅游井喷时代的到来指日可待。 随着游 客量不断增加, 旅游景区的管理和服务面临前所未有的挑战: 如景区 安全、游客管理服务、车辆调度、森林防火以及资源保护等,任何一 个问题解决不好,都有可能影响景区的整体效益和规划目标。 当前,景区保护、发展已进入一个新的历史时期,要实现景区新 一轮的大发展和新超越,必须依靠科技的手段,着力打造智慧旅游, 通过智慧景区的建设,实现智慧旅游服务、智慧旅游管理、智慧旅游 营销的目标,为旅游业的可持续发展奠定扎实基础。 1.2 建设目标 项目建设要求以新一代宽带泛在网、 云计算、人工智能等新兴信 息技术为支撑,实现各系统的跨平台、跨网络、跨终端,支持大量用 户并发访问,海量数据应用,在现有景区信息化的基础上,最大

景区智慧旅游系统综合解决方案 景区智慧旅游系统综合解决方案

景区智慧旅游系统综合解决方案

格式:doc

大小:9.8MB

页数: 255页

目录目录目录目录 第 1第第第111 章章章章 项目概述项目概述项目概述项目概述 ................................................................................................. 4 1.1. 项目背景 ......................................

景区传统标识与智能标识系统的结合

景区标识项目一般规模比较大,传统标识结合智能标识系统做到更全面、更细微的计划和安排,从标识的规划、设计,到标识产品本身的实用性、美观性、系统性,再到使用过程的安全性、文化性及传播性,易美标识一直秉承着始终如一、精益求精,做到最好。

我们要结合景区、景观环境,建筑、装饰风格、气候特征,了解当地民族文化、消费状况,合理利用道路、建筑、设施进行综合分析,确定景区标识系统的总体规划。

景区标识系统是根据景区实际地形及整个景区规划图来进行标识系统的设计、制作,智能标识系统和传统标识主要是对景区环境清晰、准确的引导,避免游玩路程反复迂回,保障游客观光旅游安全,缩短时间,让游客轻松、愉快的到达目的地。

为了达到景区优质的观赏性,传统标识美观,直观展示景区的文化气息。

为了使游客方便、快捷的得到引导,标识智能化系统科学、方便、一目了然。

智能标识可以模拟行动,游客想到什么地方,经过几个路口或者路过什么景点、人流量的多少,智能标识都能准确的给与答复,沿途景点的信息也会在标识牌上展示,详细讲解这个景点的历史。如果景区的某个位置存在安全隐患,就需要警示牌提示行人,同时无障碍通道及盲人的需求,设置相应的指示牌。

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智能控制理论智能控制理论

在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。对许多复杂的系统,难以建立有效的数学模

型和用常规的控制理论去进行定量计算和分析,而必须采用定量方法与定性方法相结合的控制方式。定量方法与定性方法相结合的目的是,要由机器用类似于人的智慧和经验来引导求解过程。因此,在研究和设计智能系统时,主要注意力不放在数学公式的表达、计算和处理方面,而是放在对任务和现实模型的描述、符号和环境的识别以及知识库和推理机的开发上,即智能控制的关键问题不是设计常规控制器,而是研制智能机器的模型。此外,智能控制的核心在高层控制,即组织控制。高 层控 制 是 对实际环境或过程进行组织、决策和规划,以实现问题求解。为了完成这些任务,需要采用符号信息处理、启发式程序设计、知识表示、自动推理和决策等有关技术。随着人工智能和计算机技术的发展,已经有可能把自动控制和人工智能以及系统科学中一些有关学科分支(如系统工程、系统学、运筹学、信息论)结合起来,建立一种适用于复杂系统的控制理论和技术。智能控制正是在这种条件下产生的。它是自动控制技术的最新发展阶段,也是用计算机模拟人类智能进行控制的研究领域。1965年,傅京孙首先提出把人工智能的启发式推理规则用于学习控制系统。1985年,在美国首次召开了智能控制学术讨论会。1987年又在美国召开了智能控制的首届国际学术会议,标志着智能控制作为一个新的学科分支得到承认。智能控制具有交叉学科和定量与定性相结合的分析方法和特点。

一个系统如果具有感知环境、不断获得信息以减小不确定性和计划、产生以及执行控制行为的能力,即称为智能控制系统.智能控制技术是在向人脑学习的过程中不断发展起来的,人脑是一个超级智能控制系统,具有实时推理、决策、学习和记忆等功能,能适应各种复杂的控制环境.

智能控制与传统的或常规的控制有密切的关系,不是相互排斥的. 常规控制往往包含在智能控制之中,智能控制也利用常规控制的方法来解决“低级”的控制问题,力图扩充常规控制方法并建立一系列新的理论与方法来解决更具有挑战性的复杂控制问题.

1. 传统的自动控制是建立在确定的模型基础上的,而智能控制的研究对象则存在模型严重的不确定性,即模型未知或知之甚少者模型的结构和参数在很大的范围内变动,比如工业过程的病态结构问题、某些干扰的无法预测,致使无法建立其模型,这些问题对基于模型的传统自动控制来说很难解决.

2. 传统的自动控制系统的输入或输出设备与人及外界环境的信息交换很不方便,希望制造出能接受印刷体、图形甚至手写体和口头命令等形式的信息输入装置,能够更加深入而灵活地和系统进行信息交流,同时还要扩大输出装置的能力,能够用文字、图纸、立体形象、语言等形式输出信息. 另外,通常的自动装置不能接受、分析和感知各种看得见、听得着的形象、声音的组合以及外界其它的情况. 为扩大信息通道,就必须给自动装置安上能够以机械方式模拟各种感觉的精确的送音器,即文字、声音、物体识别装置. 可喜的是,近几年计算机及多媒体技术的迅速发展,为智能控制在这一方面的发展提供了物质上的准备,使智能控制变成了多方位“立体”的控制系统.

3. 传统的自动控制系统对控制任务的要求要么使输出量为定值(调节系统) ,要么使输出量跟随期望的运动轨迹(跟随系统) ,因此具有控制任务单一性的特点,而智能控制系统的控制任务可比较复杂,例如在智能机器人系统中,它要求系统对一个复杂的任务具有自动规划和决策的能力,有自动躲避障碍物运动到某一预期目标位置的能力等. 对于这些具有复杂的任务要求的系统,采用智能控制的方式便可以满足.

4. 传统的控制理论对线性问题有较成熟的理论,而对高度非线性的控制对象虽然有一些非线性方法可以利用,但不尽人意. 而智能控制为解决这类复杂的非线性问题找到了一个出路,成为解决这类问题行之有效的途径. 工业过程智能控制系统除具有上述几个特点外,又有另外一些特点,如被控对象往往是动态的,而且控制系统在线运动,一般要求有较高的实时响应速度等,恰恰是这些特点又决定了它与其它智能控制系统如智能机器人系统、航空航天控制系统、交通运输控制系统等的区别,决定了它的控制方法以及形式的独特之处.

5. 与传统自动控制系统相比,智能控制系统具有足够的关于人的控制策略、被控对象及环境的有关知识以及运用这些知识的能力

6. 与传统自动控制系统相比,智能控制系统能以知识表示的非数学广义模型和以数学表示的混合控制过程,采用开闭环控制和定性及定量控制结合的多模态控制方式.

7. 与传统自动控制系统相比,智能控制系统具有变结构特点,能总体自寻优,具有自适应、自组织、自学习和自协调能力.

8. 与传统自动控制系统相比,智能控制系统有补偿及自修复能力和判断决策能力.

总之,智能控制系统通过智能机自动地完成其目标的控制过程,其智能机可以在熟悉或不熟悉的环境中自动地或人─机交互地完成拟人任务.

智能控制的主要技术方法

智能控制是以控制理论、计算机科学、人工智能、运筹学等学科为基础,扩展了相关的理论和技术,其中应用较多的有模糊逻辑、神经网络、专家系统、遗传算法等理论和自适应控制、自组织控制、自学习控制等技术。

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(智能控制理论)

本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。

自动控制理论是自动控制科学的核心。自动控制理论自已经过了三代的发展:第一代为20世纪初开始形成并于50年代在线性代数的数学甚而上发展起来的现代控制理论;第三代为60年代中期即已萌芽,在发展过程中综合了人工智能、自动控制、运筹学、信息论等多学科的最新成果并在此基础上形成的智能控制理论。

中文名
自动控制理论
外文名
Automatic Control Theory
核心
自动控制科学
第一代
20世纪初
第三代
60年代

自动控制系统的分类有多种方法。

①按控制装置类型,可分为常规控制和计算机控制两种。常规控制采用模拟式控制器(见控制仪表),计算机控制采用电子数字计算机。②按有无反馈,可分为闭环控制系统和开环控制系统。

③按设定值是否固定,可分定值控制系统和随动控制系统。定值控制系统的设定值固定不变,控制系统可自动克服扰动的影响,使被控变量保持基本恒定。随动控制系统中设定值是变化的,系统使被控变量随设定值而变化。例如,在化工生产中,要求物料A的流量与另一物料B的流量保持一定的比值,如果物料B的流量是变化的,物料A的流量就必须随之变化,此时物料A的流量控制就属于随动控制类型。

离散控制理论在计算中也有很广泛的应用,例如,开方:

开方公式:X(n 1)=Xn [A/X^(k-1)-Xn]1/k.

例如我们开3次方,即K=3;

公式:X(n 1)=Xn [A/X^2-Xn]1/3

例如,A=5,5在1的3次方和2的3次方之间,X0无论取1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0都可以。假如我们取2为初始值:

第一步:2 (5/2x2-2)1/3=1.7=X1

第二步:1.7 (5/1.7x1.7-1.7)1/3=1.71=X3

第三步:1.71 (5/1.71x1.71-1.71)1/3=1.709=X4

第四步:1.709 (5/1.709x1.709-1.709)1/3=1.7099=X5

每计算一次,比上一次多取一位数,计算次数与精确度成正比。取值偏大公式会自动调小,例如第一步和第二步,取值偏小公式会自动调大,例如第三步,第四步。 2100433B

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