城市轨道交通专业就业前景如何?

城市轨道交通专业就业前景如何?,第1张

地铁数字孪生管理系统针对地铁车站以及安防、环控等需求来分析其特征,建立三维虚拟模型,并融合设计建造阶段、运维阶段产生的所有信息,借助传感器、设备运行历史等数据构建物理实体和虚拟空间的交互关系,最终为用户提供各类服务应用。

自动体温检测、刷脸过闸、智慧屏查路线……颇具科技感的“智慧地铁”提高了人们出行的获得感。以智能化方式实现生产域、管理域、服务域的联动,让地铁站管理变得智慧。

通过可视化、数字化、智能化手段的加持,让安检、票务、列车管理等系统数据有效融合。结合边缘计算、数据中台、语音识别、人工智能等技术实现智能安检、一键开关站、智能客服、智慧照明、风水联动等多种智慧功能,提高车站运维效率和乘客满意度。

以 CAD 图、现场照片、设备等为素材,制作地铁站的三维模型,1:1 还原地铁站内部各项设备。地铁站的数字孪生可扩展到元宇宙展厅的使用,实现数字签名台,电子翻书(又叫空中翻书)、幻影成像、电子沙盘、弧幕、环幕、柱形幕、触摸显示屏等。支持 PC 主机、笔记本电脑、平板、手机等多端访问。

地铁站管理涉及车辆、安防设备、消防设备、照明设备等,设备数量多、种类复杂,并且各设备数据收集系统独立存在。智慧地铁站解决方案将烟囱林立的数据系统进行整合,不仅能实现对乘客的语音购票指导、智能问询等功能,还能打通地铁站的各个专业系统,使各部门人员快速响应,实现车站的一体化、数字化管理。

通过挖掘数据规律,智能辅助故障诊断,寻找人力难以捕捉的故障和问题并预警,化被动为主动,推动安全管理工作的提升。打造数智驱动的智慧地铁,让乘客出行安全愉悦。

采用第一人称视角进行漫游巡检,以动画形式模拟人工巡检过程。经过设备时可停留查看设备信息,一次可检测多项设备并自动上报数据,提升巡检效率。Hightopo可结合 VR 设备来 *** 作,戴上相关设备在地铁站漫游,让人产生“我在世界中心,万物以我为原点 ”的奇特感受。场景经过轻量化处理,所以虚拟实境也很流畅。

设备可视化

以轻量化建模的方式还原地铁站内部结构和设施设备。可将所有的建模对象纳入管理范围,包括但不限于:门禁、空调、电梯、电力设备、照明、网络设备、消防设施、摄像头、停车位、道闸等。支持查看站厅内的闸机、售票机、安检机在三维场景中的分布和工况状态。

还可与 BIM 技术结合,为地铁车站空间环境设计、城市建设、数据中心、园区施工等项目提供新的思路与方法。支持将 BIM 建筑数据叠加到 3D 场景中,也支持将 BIM 模型叠加到地图场景中,实现 BIM + GIS 的结合展示。

对车站内实时人流量进行监控,并同步到便民 APP 上,人们可自由选择错峰出行。智慧出行依托信息处理技术,通过分析乘客在乘坐地铁过程中产生的需求变化,尽可能全面多元地满足乘客的不同需求。

点击场景中的摄像头会显示当前摄像头的监控画面。HT 作为基于 HTML5 标准的组件库,支持集成各类视频资源形成统一的视频流。将地铁站监控改为智能摄像头增加 AI 智能分析功能,对翻越闸机和安全门、电扶梯逆行等危险行为快速识别,并在平台预警,工作人员可第一时间响应,最大程度保障乘客安全。

HT 还支持视频融合,将 2D 视频图像融合到场景的 3D 模型中,为用户提供直观的视频图像和简单的视图控制。通过室内监控视频与三维场景叠加展示,可如临其境查看现场情况。可实现关键路径自动视频巡检,重点区域关注目标快速锁定等高级功能,为日常管理和突发事件的处理提供直观准确的协助。

将车站内温湿度监测数据上传系统,实现风系统和水系统联动控制,实时感知车站内温度、湿度,让乘客进入车站后可以享受宜人的乘车环境。

以边缘计算、数字孪生、物联网等技术为依托,对各类数据进行梳理和综合再利用,建立起具备场景化、智能化、人性化的智慧车站综合管控平台,为车站管理者提供多元化、多角度的决策依据,保证车站高效运营,科学管理。

Web30 时代将会更多的通过三维内容进行传播,基于 WebGL 自主开发的 3D 引擎,占用内存小,浏览速度快。在沉浸式 3D 地铁站中可以实现任意点位漫游、任意放大缩小、虚拟 IP 人物沉浸式巡检;还可以通过鼠标、键盘和手柄进行 *** 作,支持 24 小时随时随地查看,可根据己方需求呈现各类酷炫的 3D 交互效果和灯光效果。

结合独到的图形数字技术实现的线上地铁站是线下地铁站的复现和升级。采用人工建模将线下物理设备搬至线上,突破空间限制,创造沉浸式体验,浏览者可足不出户获得亲临现场的全新感受。所见即所得,720° 交互,可通过手机触摸 *** 作浏览地铁站也可通过键盘 WSAD *** 作。

在交通领域的运用不止于地铁站,对民航、公路、隧道、车站等都有完整的可视化解决方案。

智慧农业是现代信息技术与传统农业深度融合形成的数字化农业方式,是在信息技术和先进装备条件的基础上,实现生产过程的精准感知、智能控制、智慧管理,追求农业更高资源利用率、更高劳动生产率和更好从业体验感的农业形态。

智慧农业是现代农业的高级形式,以数据、系统、智能装备为特征要素,与传统农业中的土地、动植物、生产工具等生产要素深度融合,实现生产作业精准化、管理决策自主化、产业提升链式化,促进农业进入生产便捷、管理高效、产业协调的现代农业新时代。

近日,中央网信办、农业农村部等 10 部门联合印发了《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》(以下简称《行动计划》),明确提出“智慧农业创新发展行动”,以加快推动智慧农业发展。发展智慧农业是数字乡村建设的重要内容,更是破解我国“三农”问题、构筑现代农业国际竞争新优势的迫切需要,对于我国农业现代化建设和实施乡村振兴战略具有重大引领与推动作用。

智慧农业具有鲜明的数字化、系统化、智能化特征。智慧农业按领域划分,会形成诸如智慧种植业、智慧养殖业、智慧加工业等多个生产类型,按应用场景划分会形成智慧农场、智慧温室、智慧加工厂等多个场所类别,但无论是哪一种形式,都离不开大数据、先进系统、智能装备、数字化基础设施等核心要素。

数据可视化通过自主研发引擎,利用数字孪生技术实现智慧农业远程监控系统,为农作物品类逐步建立起“气候,土壤,农事,生理”四位一体的农业生产与评估模型,将农业生产从以人为中心的传统模式,以数字化为中心的可视化模式,通过数据驱动农业生产标准化的真正落地,进而实现农产品定制化生产。Hightopo集成平台从信息导引与发布系统获取实时的设备运行状态数据,同时监视信息导引与发布系统的运行、远程开启 / 关闭等。

除了精准感知、控制与决策管理外,从广泛意义上讲,智慧农业还包括农业电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面的内容,有了智慧农业的帮助可实现更完备的信息化基础支撑、更透彻的农业信息感知、更集中的数据资源、更广泛的互联互通、更深入的智能控制、更贴心的公众服务。

围绕农业专用传感器、动植物生长发育调控模型、智能装备等领域大力开展投入和创新研究。加强专用传感器、动植物生长信息获取及生产调控机理模型等关键共性技术攻关,重点推进使用各种作业环境的智能农机装备研发,推动农机农艺和信息技术集成研究与系统示范,加强农机装备技术创新。

通过远程控制或自主控制,实现农场作业全过程的智能化、无人化,探索建立追溯管理与风险预警、应急召回联动机制,加强大数据采集、传输、存储、共享、安全等标准体系建设,推进农产品质量安全信息化监管。图扑软件数字孪生技术本身具有的高效决策、 深度分析等特点,将有力推动数字产业化和产业数字化进程。

智慧农业是以智能化、信息化手段来升级改造传统农业,是农业发展的高级阶段。智慧农业的实现,需要以智慧农业物联网作为核心技术支撑。智慧农业物联网简单说来,可由智能数字采集系统,智慧农业大平台和智能数字控制系统三大部分组成。
智能数字采集系统由各类传感器、检测仪器、RFID、视觉终端、生物雷达、无线遥感以及各类通讯转换设备组成。广泛地应用于大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖、农产品物流等各个领域。在线实时地采集各类生产、经营、管理、服务信息,实现农业大数据的监测、收集和最终形成。
作为智慧农业物联网的中枢,智慧农业大平台采用顶层设计、统一规划、综合运用互联网、云计算、大数据、空间GIS、人工智能等现代信息技术手段,建立农业大数据信息平台。通过智能化 *** 作终端,实现农业的自动化生产,可视化管理,最优化控制,全程化监管,智能化决策。为农业企业、公众消费者、政府部门、科研单位提供科学智能、诚信可靠、透明高效、持续创新的统一协作平台,全面提升面向“三农”问题的服务能力。
智能数字控制系统接收来自大平台的指令,可对无人机、机器人、温室环控设备、渔业养殖设施以及各类农机进行智能化控制。

成都世纪锐通科技有限公司(>

智慧菌菇房解决方案是基于物联网、大数据信息系统技术,通过各种传感设备对空气温湿度、空气中二氧化碳含量、光照强度等数据进行采集,利用以太网、4G、WIFE的网络信号传输采集到的数据到控制中心,控制中心会根据人工经验所设置的各种参数来进行比较,判断实时的数据是否符合预制参数要求,并通过手机APP或电脑端查看菌菇房内实况,并进行远程控制。

福建蜂窝物联网科技有限公司食用菌菇房环境监测系统、食用菌种植智能化管理系统,能够自动监测并调节菌菇房内的二氧化碳含量、温度、湿度,具有二氧化碳排放控制功能、加湿、除湿控制功能和升温、降温控制功能,可以控制风机、加湿器等设备,通过人机界面可以设置二氧化碳、温湿度的上下限以及控制回差,带有通讯接口,可以和计算机、手机通讯,构成菇房环境自动监控系统。

福建蜂窝物联网科技有限公司承建的冠菌农业大棚是福建省省级食用菌种植示范基地得到业界专业人士的认可!据相关人员介绍,该套系统的使用,降低了80%的人工成本,产量提高30%左右,减少水电资源60%,整体经济效益提高40%左右。


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