什么是聚光科技300203

什么是聚光科技300203,第1张

公司前身为聚光科技杭州有限公司,成立于2002年1月4日。2009年11月25日,公司经董事会审议通过,以2009年10月31日经审计的净资产458,555,583。27元折为400,000,000股发起人股,其余的58,555,583。

27元转入股份公司的资本公积,变更设立为股份有限公司。2009年12月30日,公司在浙江省工商行政管理局注册登记并领取了注册号为330100400005508《企业法人营业执照》。核心题材 要点一 所属板块创业板板块,物联网板块,深成500板块,创业成份板块,美丽中国板块,景顺系板块,浙江板块,仪器仪表板块,社保重仓板块,信托重仓板块,券商重仓板块,融资融券板块,PM2。

5板块。要点二 经营范围光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装;仪器仪表类产品的研究、开发、生产、安装;销售自产产品及相关的技术咨询和运营服务;计算机软件开发、技术服务、销售及系统集成;环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程设计及施工;自产产品进出口业务以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目。

以有权机关审批核准为准要点三 高端监测仪器服务商公司主要从事环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表的研发、生产和销售,公司产品在线监测气体、液体和固体成分和含量,产品广泛应用于环境保护、冶金、石油化工、电力能源、水泥建材,公共安全等多个领域。

环境监测可直接进行气体监测和水质监测,工业过程分析仪器可在线监测生产过程中的气体、液体和固体成分和含量的,安全监测主要产品光纤传感监测系统用于公共设施和工业设备的火灾预警、结构健康监测等领域,智能气体报警仪可检测气体种类达72种,广泛应用于冶金、石油、天然气、化工行业各类可燃气体、有毒气体检测。

要点四 5亿建物联网产业基地2011年6月,股东大会通过公司投资5亿元在杭州市滨江区购地面积40390平方米,应价总额1940万元并建设新厂区,即聚光科技物联网产业化基地的建设项目,将满足未来5-8年业务发展需求。项目分四年投入,2011年投入5000万元,2012-2014各投入1。

5亿元。公司拟将新厂区建设为集团研发中试基地、产业化生产基地、后勤配套中心等建筑,建筑面积总计17。4万平方米包括地下车库面积6。1万平方米。公司将把与物联网等相关业务移至新厂区,使其成为公司发展物联网等业务的总平台。公司现有厂区占地面积25亩,建筑面积3万平方米。

要点五 首发募投项目8375万元用于环境监测系统建设项目,5227万元用于工业过程分析系统建设项目,5014万光纤传感安全监测系统建设项目,6793万元用于数字环保信息系统建设项目,4696万元用于运营维护体系建设项目,5213万元用于研究开发中心建设项目,其他用于营业资金。

环境监测项目,工业过程分析项目,光纤传感安全监测项目,数字环保信息系统项目,运营维护项目达产后,将分别新增营业收入12990万元/年,8050万元/年,6800万元/年,10000万元/年,5250万元/年,新增利润总额3653万元/年,2310万元/年,1915万元/年,2141万元/年,1373万元/年。

要点六 重大合同-签2亿智慧环境项目合作协议2015年2月9日公告称,公司与山东省章丘市人民政府签署战略合作框架协议,将推进章丘市智慧环境产业的发展,打造全国智慧城市建设样板,共建生态文明城市。根据协议,相关项目的总投资为2亿元,主要用于实施包含智慧环境云数据中心、智慧环境决策与公众服务平台、智慧环境应急指挥调度平台、大气灰霾污染监测预警平台等项目和相关产业的建设。

要点七 收购荷兰BB公司股权-控股Synspec公司2012年6月,公司与荷兰Spec公司和荷兰BB公司签订《股份购买协议》,约定以393。75万欧元收购荷兰Spec公司所持有的荷兰BB公司之75%股权,从而实现控股荷兰BB公司拥有100%股权的Synspec公司。

Synspec公司位于荷兰的格罗宁根,是荷兰BB公司旗下一家在环境监测领域专业从事在线VOCs监测设备的提供商。该公司拥有国际领先的监测技术和产品,在全球市场拥有成熟的营销渠道,较高的市场占有率和专业品牌知名度,目前Synspec公司拥有四大类基本应用产品,分别为GC955产品、Delta产品、Alpha产品和多普勒TCD产品。

通过本次收购,公司将借助荷兰Synspec公司的销售渠道和专业的品牌形象,快速切入全球的大气质量监测市场,为公司整体战略的实施、效益的提升和市场的拓展将起到重要作用。要点八 超募资金公司首发募集资金净额为83687。75万元,超募资金为48369。

75万元。截止2011年6月11日已确定计划金额17600万元永久及暂时补充流动资金,尚未确定计划30769。75万元。要点九 金属分析07年11月,公司通过收购北京盈安科技进入金属分析领域,并快速获得了金属分析的应用开发技术。北京盈安科技主要代理英国MetalScan公司ARUN产品和美国热电公司NITON产品在中国的销售和技术服务。

2010年,北京盈安科技在国内率先成功研制出基于电荷耦合原理的原子发射光谱仪,未来将逐步提高其自主产品的销售占比。同时,基于金属分析技术应用的积累,公司已开始研发在线大气重金属分析仪、在线烟气重金属分析仪。要点十 空气质量监测业务09年公司通过收购杭州大地安科快速扩大了在空气质量监测业务领域。

杭州大地安科主要代理荷兰Synspec等公司的分析仪表及相关行业解决方案。收购后,公司在其技术基础上陆续自主开发了零气发生装置、大气采样器等产品,目前已经获得1项软件著作权、申请专利6项,并新推出了空气质量监测信息管理系统,与代理产品结合,成为国内少数在空气监测领域拥有完整的解决方案供应商之一。

ENCON安科品牌目前也已经成为国内大气监测领域知名品牌。要点十一 行业地位据中国仪器仪表学会分析仪器分会发布的《2009年分析仪器行业发展报告》,公司09年在分析仪器行业销售额在国内厂家排名第一。另据中国工控网调查数据,公司09年在环境监测仪器仪表行业以8。

3%的市场占有率,排名第一,美国哈希和深圳宇星名列第二和第三。公司09年在工业过程气体分析仪器仪表市场以14。6%的市场占有率位居第一,西门子和ABB名列第二和第三。要点十二 股权收购2011年8月24日公司拟以超募资金部分的以现金方式在不低于19,465万元不高于29,893万元的交易价格区间之内收购北京吉天仪器有限公司全部股权,北京吉天仪器主要从事原子荧光光谱仪、顺序流动注射仪和高端样品前处理仪器等产品的开发、研制、生产,公司主打产品——原子荧光光谱仪的技术和产品均处于国际领先水平,连续多年国内市场占有率位列前茅。

公司产品曾荣获中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、BCEIA金奖和2009最受关注国内十大仪器厂商等荣誉。2010年,北京吉天实现销售收入为8,403万元,净利润实现1,928万元,预计该公司将在2011年至2015年的复合净利润增长率为17。

99%,预计期内的财务净现值为5,451。82万元;预计期内的投资利润率21。31%。要点十三 税收优惠2008年度,因系软件企业,公司享受软件企业所得税减免优惠政策第三个减征年度,适用税率为12。5%;2009年度,公司被认定为高新企业,减按15%的税率计缴企业所得税;2010年度,因获认重点软件企业,公司减按10%的税率计缴企业所得税。

要点十四 自愿锁定承诺控股股东睿洋科技、普渡科技,青岛泰屹投资等发起人股东,实际控制人王健、姚纳新承诺 自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理公开发行股票前所持股份,也不由公司回购该部分股份。

杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资北京承诺 自持有公司股份之日起以完成工商变更登记手续的2009年10月28日为基准日36个月内,不转让或者委托他人管理公开发行股票前所持股份,也不由公司回购该部分股份,同时承诺自股票上市之日起24个月内,转让股份不超过其所持有股份总额的50%。

目前来讲,很多地下车库以及停车楼的照明光源基本是采用传统的照明方式,不但耗电量大,损耗也大,且控制方式基本采用集中人工控制,但是由于地下车库需要24 小时不间断照明,车库照明经常处于长开状态,这就极易损坏照明灯管,需经常更换,无形当中也加大了维护工作的力度,并且维护费用也比较高。有些车库为了省电,只打开一半灯照明,照度不仅达不到标准值要求,而且易发生安全事故。现在随着智能照明系统的普及率日益增大,应用范围也越来越广泛,有些地下车库已经开始采用智能的LED 光源作为照明方式了,如此一来,管理起来不仅方便、简单,还可以随意控制,也可以节约不少电,可以说是两全其美。 既然用智能照明系统作为可供电源,那么它的光源和布灯方案又该如何选择呢。下面我们这里就有一个方案,一般改造及新建地下车库时,应采用LED 智能控制方案。灯具应简洁,LED 光源和控制电源应采用之间的连接应采用插接件方式连接,安装、维护方便。库内行车道及停车位应均匀布置灯位,照度应达到50lx,行车道照度的均匀度应达到06。由于地下车库的层高较低,有些地下车库设备管线较多,灯具的光源功率不宜选的过大,配光角度不宜过小。车辆出入口露天处的灯具采用墙面嵌入安装方式,灯具采用非对称配光,灯光投向行车道地面,避免产生眩光,影响驾驶。灯具的防护等级应达到IP65 以上,防止雨水浸入,安装高度一般距离地面50cm 左右。 由于LED 是固态光源,具有体积小,响应快,可以模块组合,功率大小可以随意调整,直流电源驱动的特点,地下车库智能LED 灯应根据车库的特点选择与其相适应的灯具。比如智能照明系统中的无线智能灯具(直条型)就是一款新型的LED智能照明产品,它可支持 远程、无线控制,使用者只需要通过手机等移动智能终端,即可开启、关闭LED日光灯或调节LED日光灯的亮度,此灯管具备记忆及自动调节功能,最大程度上满足地下车库对于智能照明的所有需求,可连续调光且不频闪, *** 作更简单。 地下车库应用要配光合理,控制眩光对车辆和行人的影响;

我来说说我的理解吧,智慧城市的基础,就是物联网+云+AI,我理解什么叫智慧城市?那就是一个城市,都是数据,楼宇作为智慧城市的一类,当然是驱动智慧城市发展的重点

那么我们就来分析一下,首先有一个原则,楼宇内部的私人(企业私人)信息,是要保密的,不能融入智慧城市体系


首先,我们从楼宇的内部信息来分析。对于整个城市的公共管理而言,楼宇内部的信息可以聚焦楼宇的防火、防爆、防尘、污染等公共安全等安全相关的举措,这些楼宇原本的孤立的监控点,未来都可以作为智慧城市的统一的数据采集节点。


过去,这些公共资源相关的数据是无法直接送到城市的职能部门,而是由楼宇内部来监控,这样会导致城市安全职能部门的对意外性事件处理的时效性不足。例如如果楼宇发生火情,如果未来消防部门可以直接解控,一旦发生重大事故,消防部门可以直接到达现场,这样可以节约很多的宝贵的通知和确认时间

同时,智慧城市的精髓在于,这些信息点都不是孤立的,而是关联的。再以火警为例子。当然楼宇起火时,可以为消防部门联动到交通、公安管理部门,打通一条快速救火的通道,这也是信息关联的一个好例子


如果从楼宇对 社会 的附加价值分析,可以把楼宇公共资源统一的管控,例如车库、厕所、人防措施、医疗点等等,甚至可以把楼宇的人流密度统一监控,这样楼宇和城市的交通、管控可以有机的结合,实现智慧停车,智慧人流疏导等功能

这只是一个很小的例子,具体的楼宇和智慧城市之间,还有很多的粘性,例如智能用电,例如道路指引,这个需要具体场景具体分析

智能化浪潮席卷全球的态势下,人们对工作和生活环境的舒适度、便捷性、安全性提出了更高要求。同时,碳达峰、碳中和相关政策的出台,为建筑楼宇用能管理戴上“紧箍咒”。建筑楼宇产业的传统粗放型管理模式,已无法适应当前市场需求,亟需向精细化、低碳化方向转变。IoT技术被认为是建筑楼宇行业实现这一转变的重要手段。

首页面板信息集合了园区内各项监控信息概要,以三维场景为依托,应用虚拟仿真技术对园区建筑、设施、管线、园林进行全方位复现,初始化后的场景可对园区全景漫游,结合 HT 引擎强大的渲染能力,保证场景在 Web 中高效流畅地加载运行和场景优秀的可视化效果,仿佛置身于真实园区环境中。

创建园区物业内部管控模块,整合物业人员数据信息,可满足轻松应对日常执勤的管理要求。双击楼栋序号即可浮现对应楼宇的运维详情、值班信息、负责人资料,可自定义值班人员信息,为管理者进行人员调度指挥提供信息支撑。在健全企业服务意识的同时,也提高了跨部门跨层级沟通的效率,让全体职员都能通过网络实现协同工作和产业管理。

双击园区建筑,切换至线框模型,达成透明化建筑外观,通过区域边界划分,辅以动画展示,并在建筑楼宇旁以浮标的形式标注对应楼层功能,直观查看设备整体布局结构,结合让园区内建筑布局了然于目。

水电能耗监测

随着碳中和目标的提出,在如何系统科学地对企业减碳和绿色发展管控引导问题上,园区扮演着非常重要的角色。所谓“碳中和”园区是指在园区核算范围内,直接或间接产生的温室气体排放总量,一定时间内综合利用节能、减排、固碳等多种方式,通过产业绿色化转型、资源循环化利用、设施集聚化共享,在园区内部基本实现碳排放与吸收自我平衡。若想实现“碳中和”园区,需制定具体的减排战略,明确园区碳核算体系,如碳核算范围、排放源、核算监测形式等。

HT 水电能耗监测模块,集成园区水电气煤等动态能效环境数据,结合园区的生产消耗、污水、废料等污染物排放,展开对照明、空调、机房、水泵房等设施的用电检测、计量管理、能效分析和节能管理。支持选用不同颜色划分能耗等级,建筑颜色越亮象征能耗越多,当达到预警值时d出 2D 告警面板,在线推演能耗趋势分析,追溯用能过程,找出能耗漏洞,管理者可结合节能诊断功能,改善能源使用情况。

智慧电梯

通过底层应用接口,将获取到的各电梯位置分布、状态、速度、质检等信息进行同步上传。遵循电梯运载逻辑规则设立人流、载荷、烟火、行为等多种监督模式,面对不文明乘梯情况,系统通过自动识别、自动劝阻的方式规范人员乘梯安全。智慧电梯的出现驱动了电梯对故障自我诊断、远程遥控启停及预测性维护措施的科学管理,不但延长电梯的使用寿命,还减轻了维修负担。

当发生电梯运行数据超限时状态时,系统将根据应急预案流程自动告警至有关部门,并对故障现场进行追踪和回放,为管理者救援指挥提供科学的决策依据。可视化监管实现关键路径自动巡检,重点区域快速锁定,杜绝冲顶、断绳、触电、轿厢对重蹾底等事故的发生,为园区高效安全运维奠定坚实基础。

也可通过 HT 2D 可视化技术,“一张图”式切换园区电梯的运行参数,输出不同维度的数据解释。HT 可视化技术采用 B/S 架构,支持跨平台浏览,任何移动终端都可进行浏览,提供触屏设备的单指旋转、双指缩放、三指平移 *** 作,即使不在工位上的运维人员也可以通过手机或 IPad 进行监控和远程管控,不必再为跨平台的不同交互模式而烦恼,一改往日运维人员必须在主控室内进行管控的局限性。进而缩短故障响应时间,让电梯从被动感知转换为主动预防。

安防监控

为提升园区的安全管控效力,HT 支持无缝融合 HTML5 各项多媒体功能,联动各安防子系统,对公共、办公、设备间等全区域展开安防动态监测,当发现非法闯入、可疑分子、危险行为时自动定位报警,同时生成应急预案处理工单、 历史 报警记录等可视化需求图表。赋予管理者对园区安保工作进行流程化、制度化、全局化的数字管理。

消防管理可视化

消防系统

建筑的消防系统主要包括火灾报警系统、消火栓系统、自动喷水(喷淋)灭火系统以及疏散系统。HT 3D 可视化消防模块充分利用各类传感器,对重点区域及设施运行状态进行 724 小时的智能感知、定位、识别,搭配 HT 丰富的可视化组件,将采集到的各类信息呈现于两侧面板上,如消防部门值班情况、消防态势总体分析、实时监控数据、当前告警记录、各子系统运行情况以及重点区域场景监控等内容。

当接收到预警告警异常状况时,系统将自动触发消防告警装置,迅速在对应场景中呈现红色警告,以此告知管理者具体位置信息,结合灾情分析评估,自动生成救援应急预案。联动 HT 视频融合技术,将实际监控到的视频画面与 3D 场景进行融合,并让原本碎片化的视频在真实三维场景中全景可视,辅助管理者对场景进行实时态势感知、 历史 数据回溯比对等监测需求。

消防报警

为完善园区内整体消防事件统计和消防状态(报警率/故障率/屏蔽率)的记录,满足对园区消防资源分布、安全态势、消防设施状态的宏观监管,HT 2D 面板支持绑定园区内各类消防器材数据,如各楼宇内手动报警器、烟感、灭火装置的报警次数、故障次数及设备总数等,将相对抽象复杂的数据通过 HT 可视化图表进行清晰反馈呈现,在为消防管理工作提供远程高效的监督管理手段的同时,保障了园区消防信息的完整性、真实性和可追溯性。

设立消防报警功能可集中客观地反映园区内的消防现状,不仅巩固了消防部门的监管力度,还避免失控漏管所导致的财产损失和人员伤亡。

消防水系统

消防给水系统作为常用的灭火设施,对于火灾的扑灭至关重要,但以往的管理形式无法均衡有效监测设备的运行状态。

HT 场景针对铺设的市政消防给水管网路径做了高亮处理。融合智能感知设备数据,赋能其对建筑物中消防水的监视及控制调节作用,再结合 2D 面板将园区内重点监测的消防水压、液位、温湿度、流量等关键设备参数集中显示,可完全替代人工巡检。保证始终处于持续稳定的预定压力状态和有充足的水量,在火灾发生时能快速出水。

促进园区消防水务集约化发展,确保设施正常运转,为快速排除隐患,灭火救灾提供强有力支撑。

施工管理

一方面可满足安全、环境、巡更等各业务环节的扁平化、网格化监管,另一方面借助智慧化手段,帮助管理者在抽象数据中了解即时形势,减少人为因素对施工现场的干扰,实现工地的数字化、精细化、绿色化生产和管理。

本次案例是人工手动对园区内建筑、道路等细节进行三维建模,输出 OBJ 格式模型,通过 HT 引擎进行渲染,仿真还原园区整体布局。针对有建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)需求,HT 提供了 BIM 模型转 HT 图元的功能,可对 BIM 文件做轻量化处理,结合 HT 引擎强大的渲染能力,确保场景在 Web 中高效流畅地加载运行,降低开发成本。

人流/车流可视化监控

利用人脸识别门禁系统和通道闸的结合,使用非接触卡对人员(或物品)出入实施放行、拒绝、记录等 *** 作;利用这些系统和硬件管理,可以有效地控制人(物)出入,并将所有进出细节记录下来,实现对出入口的安全管理。建立园区人流/车流阈值告警触发规则,通过人员闸机、车辆道闸、视频巡检、电子围栏等功能对人流/车流态势风险进行分析研判。针对可疑人员车辆停滞过久或越界情况,系统立即告警至相关部门进行人工干预,提供精确定位、轨迹回放、动态追踪。

人流

车流

全要素规范和优化出入园区的人流/车流/货物路径,防止外来输入风险,构造安全管理和综合应急处置一体化感知体系。

楼层场景可视化

办公区可视化

双碳政策推行之际,Hightopo 积极响应绿色建筑号召,致力于打造炫酷、绿色、新式的智慧办公区域。为方便物业园区对建筑楼层布防的统一协调部署,系统支持查看每层楼的区域功能、铺设陈列、公司布局信息,并在 2D 面板中准确直观地记录每间办公室的能耗负载、用电使用、垃圾回收情况及消防设施状态,进一步细化了园区各楼层间能源运行的基础数据,帮助管理者发掘信息资源的内在价值。

冷源设备间

这些设备常年处于开放性的工作状态,没有形成一个闭环回路,只要接通电源,设备就开始运作,以至于它们的运作状态、进程、能耗数据均无法实时获取呈现,更不必深入改善和节约能源。

通过 HT 引擎强大的渲染功能,真实还原冷却塔、冷水泵、冷水机组、冷凝泵设备的运作效果,选用不同颜色对各管线运作内容进行区分。可实时显示冷源设备的转速、AI 预测值、平均速率、负载流速等设备的动态数据,同步采集环境参数(温湿度)、系统能效指标(机房 COP)、系统运行数据(冷冻水温差、分级水器压差等)以及主机负荷等多重指标于 2D 面板中,创建多参数实时监测。

增添终端智能节能控制系统,实现根据温湿度变化,对楼宇内部的送风温度、水阀开启和风扇频率进行智能调节,不仅确保终端使用的舒适度,还能优化设备的运行状态和运作时长,降低能源消耗,延长设备的使用寿命,减少维护人员的工作力度。

停车场可视化

运用 HT 三维仿真停车场场景,接入停车场管理系统数据,可直观查看园区内外部访客、预约等车辆的进出、停泊、空位情况。支持迎合当前新能源 汽车 发展趋势,根据停车场内部车位的真实规划,运用 HT 3D 可视化技术在场景中同步设置车辆充电桩,展示园区充电桩分布区域及有无空位,结合 2D 面板展示充电占比、里程、功率等情况。帮助园区提升进出效率及用户停车体验,降低人工管理成本。

通过App控制屋内温度、湿度等,智能化安防系统24小时电子巡更,智能车辆识别系统防止陌生车辆穿行小区……随着物联网技术的发展,智慧住宅让业主享受到更舒适便利的居住环境。

安徽省计划用5年左右时间,在全省建成一批智慧住宅示范项目, 探索 总结出一套符合地方实际的智慧住宅设计、集成、施工、交付和销售等方面的经验,以点带面全面推开。同时,要求将智慧住宅建设纳入全装修住宅管理、开展智能家居应用场景展示、加强智慧住宅通信系统建设。

1eMTC是基于LTE演进的物联网接入技术。和NB-IoT一样,EMTC使用授权频谱,增强覆盖(15dB),支持高速移动可靠性和拥塞控制,支持独立定位。与NB-IoT相比,eMTC在时延和吞吐量上有很大优势。2NB-IoT和eMTC有很多相似之处,就像同卵双胞胎一样,但是有一句老话,一个母亲有九个孩子,九个孩子是不同的。这两个也不一样。3功耗低,续航时间长。目前2G终端的待机时间只有20天左右。在抄表服务等一些典型的LPWA应用中,2G模块显然无法满足深井、烟囱等无法更换电池的特殊场所的应用需求。eMTC功耗仅为2G调制解调器的1%,终端可袖手旁观10年。4海量连接,满足“大连接”应用需求。IOT终端的一大特点是海量连接用户。目前,为非物联网应用设计的网络无法满足同时访问海量终端的需求,而eMTC支持每个小区超过1万个终端。5典型场景网络覆盖不足,如深井、地下车库等盲区,4G室外基站无法实现全覆盖。在广覆盖方面,eMTC比LTE强15dB(可以多穿墙),比GPRS强11dB,信号可以覆盖地下2-3层。6成本有望继续降低。目前智能家居应用的主流通信技术是WiFi。虽然WiFi模块本身价格比较低,已经降到10元人民币以内,但是支持WiFi的物联网设备通常需要无线路由器或者无线AP进行网络接入,或者只能做局域网通信。一般2G通信模块20元以上,4G通信模块150元以上。相比之下,eMTC码头有望通过产业链交叉补贴不断降低成本。7专用频段传输干扰小。与非蜂窝物联网技术相比,eMTC基于授权频谱传输,传输干扰小,安全性好,可以保证可靠传输。

如果不是亲耳聆听PTC全球CEO贺普曼(James Heppelmann)关于物联网将如何变革传统制造的演讲,我对一个革命性时代即将带来的颠覆性影响恐怕不可能有那么深切的感受。
6月的波士顿阳光明媚、气候宜人。这里既是美国文化的发源地之一,也是仅次于硅谷的东部创新中心。贺普曼的演讲正是2014年PTC全球用户大会(PTC Live Global 2014)开场。来自全球约2,000多名用户代表和媒体出席了此次大会。作为《福布斯》中文版的代表,我应邀参加。
自通讯技术诞生以来,全球1/3的人口通过电话、手机、互联网连接。2010年则被物联网发展的一个里程碑:物体的连接数量超过人的连接数量。更重要的是,这一物与物连接的趋势在加速发展,“万物互联”(Internet of Everything)似乎已经势不可挡。
据IDC预测,2016年,物联网产品及解决方案创造的市场价值将达到19万亿美元;麦肯锡则把物联网视为改变生活、商业和全球经济的12大颠覆性技术之一,2025年的市场规模预计达62万亿美元,是3D打印市场的10倍。
“物联网不同于传统意义上的互联网,” 贺普曼说,互联网强调‘人’的连接,而物联网强调的是‘物’,“万物互联的世界产生的变化就是创新的驱动力。”
在贺普曼看来,物联网时代之所以会到来,离不开三大因素的激励:
芯片的发展——摩尔定律使得芯片的计算速度在过去几十年间飞速发展;
通信的发展——各种通信技术让联结成为人们生活不可或缺的部分;
智能产品(也就是“物联网”中的“物”)的发展。
大约1年多前,贺普曼和全球知名的哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael EPorter)联合启动了一项关于物联网时代制造业、智能连接产品的研究。“我们的研究发现,智能连接产品的爆炸式增长将重新定义整个产业链条,并会对产业结构产生影响,也会改变竞争者参与竞争的战略,”贺普曼说,“这将是对所有人都产生巨大影响的大事,甚至这变化之快和颠覆性让人觉得有些可怕。”
“世界在变化,我们制造的产品在变化,产品产生价值的源泉也在变化,而且在转移。”贺普曼说。那么,物联网对传统制造业究竟会产生哪些彻底改变呢?贺普曼从三方面做了解析。
首先,原先硬件创造的价值正在被软件创造的价值所共享,与硬件相关联的软件创造的价值将超越以往任何时候。贺普曼以智能手机为例,说明了软件与硬件结合在产品销售中的作用越来越大。“我们很多制造业客户告诉我,他们的产品有几百万、甚至数千万行代码,他们也可以算得上软件公司了。”贺普曼说。
在中国制造业领域,这一趋势同样在发展。例如,风机制造商远景能源在几年前就已经把自己从传统风机制造商升级到了“智能风机制造商”,通过为风机增加传感器、编写软件代码,从而实现智能化控制和运营。
其次,联接让我们对智能硬件在软件方面的创新提供了新的选择,从而创造“新的智能”。云计算的颠覆性由此体现。在制造智能联接产品时,人们可以选择把大部分软件直接与硬件集成,这样可以得到更快的响应速度、较低的网络依赖程度和更高的安全性;也可以把所有的应用都放在云端,如此一来,硬件变成了终端接口,制造的复杂度会大大降低,而所有有价值的应用可以通过网络灵活配置,选择更广、更新更快,硬件的价值也会因此降低;当然,也可以二者结合,把部分核心功能做成嵌入式软件,而把一些应用放在云端。
第三,智能连接产品会带来商业模式的变化——从销售产品到销售服务。飞利浦照明的模式创新是一个典型案例,他们改变以往销售灯具的模式,与华盛顿地区的停车库签订为期10年的照明服务合同,并为这些车库安装LED灯。“LED灯是一次性投入较大的昂贵照明器材,但从节能和效率来说,优势明显。”贺普曼解释说。毋庸置疑,让客户一次性投入安装昂贵的LED灯的挑战很大。但飞利浦采取新服务模式,他们可以从每年节约出来的200万美元的能源开支中获得充足的利润。服务期间,飞利浦不仅需要提供高品质产品,还要持续做好服务——通过传感器、芯片让照明智能化,从而通过系统平台监控、运营和服务。从模式上来看,这是双赢的——用户得到他们需要的“舒适”,而制造和服务提供商取得了稳定而源源不断的利润。
那么,制造业企业应该让传统产品具备哪些“新能力”才能让它们具备智能连接产品的特性呢?贺普曼从4个方面进行了描述,分别是:监控能力、控制能力、优化能力和自动化能力。
激情澎湃的贺普曼曾经是一位工程师和创业者,在他的带领下,PTC从产品设计软件跨越到协同设计、产品生命周期管理、物联网平台等领域,近年来公司保持了持续增长态势,并且通过收、并购完善自己在制造业全生命周期软件工具和平台各环节的布局。贺普曼自己也是一位物联网体验的超级粉丝。演讲中,他现场演示通过网络远程控制自己房屋中的各种智能产品设备,让观众亲眼目睹了家中能源管理、娱乐系统、安全系统尽在一键掌握中的场景。
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sunfly是升辉牌开关,是广东升辉电子控股有限公司注册的开关品牌。

广东升辉电子控股有限公司是专业从事设计、生产、施工一体化的综合节能照明项目,智能家居和社区物联网项目,智能电气系统项目的多元化专业公司。

公司成立于2010年9月,注册资金3000万元,目前员工430名,专业技术人员85名,公司目前拥有自主知识产权专利3个,计算机著作权1个,注册商标2个,为企业持续发展注入内在自生动力。

公司目前拥有“升辉”电气、开关面板类、“晗亚”LED照明、智慧社区两个著名商标品牌。

经过连续多年的快速成长,广东升辉电子控股有限公司的产品和服务已覆盖全国26个省、市,并辐射到东南亚市场。

公司定位于绿色、节能、环保的LED照明、三箱(配电箱、电表箱、各类控制箱)、高低压电气柜、开关面板、智慧社区物联网、智能车库等产业。

已具备较强的专业团队、领先的技术优势和强大的工程施工实力。


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