T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:智能化管理平台在交通领域的应用是研究中心,首先介绍了研究背景,其次对智能化管理平台在交通领域的应用趋势与特点进行分析,最后以北京轨道交通22号线工程为例,梳理智能化管理平台思路,扎实智能化管理基础,有效应用智能化管理平台。
摘要:以往设计的油田管理平台,由于海量数据过载,聚类失败、响应错误,引起的交互故障,导致无法准确预警。为了解决上述问题,基于云计算设计了一种新的海上油气田智能化管理平台。管理平台系统主要划分为四个逻辑架构层,基础服务层、数据资源层、平台管理层、功能应用层,建立数据资源池完成识别、分类和传输。对数据块进行集成分析,确定数据模块,计算数据块密度,根据数据块密度确定数据权重,在得到不同数据组主体后,实现聚类集成,分解数据团特征,构建特征数据集,通过决策树实现数据特征处理,完成智能化管理。实验结果表明,基于云计算的海上油气田智能化管理平台预警准确率高达95%,通过故障优化功能降低故障率,配合辅助决策实现智能化管理。
摘要:对于广大铁路旅客、货主和承运人来说,铁路客户服务系统发挥着重要作用,其不仅要为旅客、货主和承运人提供咨询投诉服务,同时也要满足其建议求助服务的需求,充分发挥自身沟通桥梁的价值作用,丰富并畅通客户服务的渠道。而如今,随着铁路客货运业务和运输组织不断创新改革,以及科学技术发展水平的明显提升,在此背景下,铁路客服中心必须构建智能化的管理平台,进一步提升铁路客户服务水平和效率。基于此,文章详细探讨了当前铁路客服系统存在的主要问题,并分析了铁路客服中心智能化管理平台的系统架构设计、智能平台设计以及功能设计要点,以期为相关单位提供参考。
摘要:首先对机场智能化建设的特点进行了阐述,然后分析了机场陆侧交通在构建智能化管理平台时存在的问题。最后,从多个角度出发,对机场智能化陆侧交通平台设计的优化措施进行了研究,以期能为机场陆侧交通的信息化发展提供借鉴。
摘要:随着全球经济的快速发展,能源需求不断增长,煤炭作为重要的能源来源,其开采、运输和使用量也在不断扩大。然而,煤矿车辆运输过程中存在的安全隐患和管理不善问题也日益凸显,如运输效率低下、车辆故障频发、交通事故多发等。为了提高煤矿车辆运输的安全性和效率,降低管理成本,智能化管理平台应运而生。首先对煤矿车辆运输智能化管理平台功能进行概述,然后分析了煤矿车辆运输智能化管理平台发展前景,最后研发与设计了一种适用于煤矿的胶轮车运输管理系统。
摘要:该文基于设施蔬菜种植企业智能化管理的实际需求,以陕西省渭南市为例,研究了智能化管理平台在提高产量和品质方面的应用效果。通过介绍大视野、物联网技术、云计算等手段,针对当前设施蔬菜生产中存在的问题,设计并验证了一套适合渭南设施蔬菜行业的智能化管理系统。经过初步试验与推广运用,该系统有助于巩固稳定地掌握生产情况,保证产品质量的均衡性,并最大限度地减少人为因素所带来的损失。
摘要:在全球化和信息化时代背景下,中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油)全面实施“数智中国石油”战略部署,创建“5667”工程管理体系,打造了以三维模型为基础、设计编码为纽带、集约采购为支撑、质量管控为核心、智慧工地为感知、管理平台为终端、数字交付为终点的智能化工程管理系统。阐述了智能化工程管理的策略,并对重点工程的智能化管理成果进行介绍,突显了“数智中国石油”发展新质生产力的优势。最后对智能化工程管理的未来进行了展望,为工程建设快速迈向现代化和科学化提供技术路径。
摘要:智慧校园建设已成为高校发展的必然趋势,实验教学管理的信息化与智能化是智慧校园建设中的一个重要环节。当前,高校实验室管理信息化平台的顶层设计不够合理,缺乏校内统一的信息化平台,而且缺少能够反映信息动态变化的设计。高校实验教学管理智能化平台设计要按照全局性、动态性、协调性、人性化的服务管理理念,在改进和完善现有实验教学管理平台的基础上优化实验教学管理流程设计,为师生提供高效流畅便捷的实验教学服务。
摘要:围绕天津生态城高标准水系统建设目标,分析不同发展阶段的水环境问题与技术需求,全方位开展水系统及海绵城市规划、建设与管理技术研究,创新形成了统筹所有涉水设施的生态城市新型水系统规划模式、耦合大水系构建与全过程灰绿蓝结合的海绵城市规划策略,研发了非常规水多源多功能净化处理技术、景观水体水质保持与生态修复技术、盐碱区域生物滞留设施雨水径流污染控制技术、盐碱影响下的雨水调蓄与利用技术、基于盐渍土改良和耐盐植物群落构建的景观生态改善技术,建立了融合水动力-水质耦合模型、多水源补水优化调度模型和内涝模型的天津生态城水系统智能化管理平台。该技术成果在天津生态城水系统和海绵城市规划、建设与管理中得到应用,实现非常规水利用率超50%、水体水质达GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类,年径流总量控制率>80%,径流污染削减率>65%(以SS计),年雨水资源化利用总量达30余万m^(3),优化了水资源结构并提高了水资源利用效率,全面改善了天津生态城水环境质量,提升了涉水设施动态联动联控的协同管理水平,为同类型地区水系统和海绵城市高标准建设提供了参考和借鉴。
摘要:核心看点武汉雷神山医院建设用地面积达22万m^(2),总建筑面积为7.9万m^(2),开设32个病区,总床位数1500张,可容纳医护人员2300人,是一个专为收治新冠肺炎重症患者建造的抗疫应急医院,也是疫情期间全国投资建设最大的抗疫项目。医院建设伊始,国内疫情肆虐,留给设计人员、施工人员及管理人员的时间极短,如何利用数据流高效办公、减少设计变更、减少设计错误、降低施工难度、加快施工进度,是建造过程中的重难点。在医院建设过程中,项目团队通过基于BIM的装配式工艺、流体仿真技术、智能化管理平台等设计施工一体化应用,助力医院快速建成、安全使用,进一步挖掘了BIM技术在医疗建筑项目和应急项目中的价值。
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