我們知道傳統式的園區一直遭遇著各類難題,例如:管理效率低、規章制度沒法結合、互聯網大數據落實、智能安防工作能力不強、服務項目不及時、經營成本居高、機器設備監管分散化等等一系列問題,而現在基于BIM+3DGIS技術,建立的智慧園區(樓宇)三維可視化的管控平臺,以全局模型集成化、模型的優化和輕量化的特點,可實現建筑全生命周期、全方位管理,致力于處理上述問題難點的同時,也與其它智慧地域功能連接的高度融合,完成無縫拼接的智慧產業鏈系統。 簡單來說,在今天智能安防、物聯網技術、互聯網大數據、云計算等等各類軟硬件技術發展后,應用到具體場景,深層結合物和人的功能互動體驗,完成園區物業管理方、訪客方、物業方每個人等行動狀態、面面能俱到的智慧型園區,是項目精細化管理、企業集約化經營的最有效途徑。 結合BIM+3DGIS等其他物聯網綜合管控技術,感知、監測、分析、控制,整合樓宇各個關鍵環節資源,在此基礎上對各種需求做出智慧的響應,使樓宇整體運行具備自我組織、自我運行、自我優化的能力,提供節能減排、環境改善的優質空間。
1. 水務資源三維空間管理平臺 建設基于***全域三維地理信息的空間信息化平臺,該平臺以實景三維數據、矢量地圖數據、衛星影像數據為基礎底圖,疊加管網、井蓋、排水口等水務管理資源設施圖層,以三維GIS平臺為支撐,實現智慧水務管理資源設施的三維可視化一張圖管理平臺?;谒畡召Y源三維空間管理平臺,可以有效的實現水務資源設施的日常運維查詢和數據維護管理,大大提升管理的效率和數據共享能力,實現長效數據維護管理機制。 (1)全景可視化顯示 支持二三維GIS地圖模型、三維傾斜攝影模型、衛星影像、地形、地下管網,矢量顯示、多層疊加??砂凑找巹澓玫难菔灸J竭M行一鍵演示,通過自動漫游功能實現,當自動漫游到重點關注區域時自動調取顯示相關數據,例如漫游到主路口顯示路口設施。 (2)三維場景縮放漫游 對3D視窗顯示區中對象的放大(縮?。╋@示操作,另可通過向前(向后)滑動鼠標滾輪實現連續放大作用。實現鼠標平移漫游、鍵盤上下左右漫游場景等功能。 (3)多形式操控 可支持鍵盤和觸屏兩種操作方式。支持雙屏交互功能,通過觸屏端可控制大屏端操作。 (4)沉浸式瀏覽 用戶可以對示范區全貌、局部進行360度無死角瀏覽??梢詫?..
現階段,數字孿生技術不只運用在加工制造業,它早已徹底進入了物聯網,人工智能和大數據分析的融合世界。伴隨著更復雜的“事物”與生成數據的能力關聯在一起,擁有數字等同物使大數據工程師和其他的IT技術專業人員,能夠以最高的效率優化部署虛擬場景。 1、到底什么是數字孿生? 數字孿生是充分運用物理模型、傳感器更新、運行歷史等數據,集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的模擬仿真過程,在虛擬空間中進行映射,從而反映相對應的實體裝備的全生命周期過程。 數字孿生技術早已拓展到包含建筑物,工廠甚至是城市等大型項目,有些人說流程可以擁有數字孿生,從而更進一步拓展了這個概念。這個想法最先出現在NASA:最早的時候太空艙的詳細模型在地面上用于鏡像和診斷軌道中的問題,最終被全數字模擬所替代。 但在Gartner將“數字孿生”列入2017年十大戰略性技術趨勢之一后,這個名詞才真正的流行起來。Gartner表示,數字孿生是物理事物或系統的動態軟件模型,它依賴于傳感器數據。三到五年內,數以億計的物品將由數字孿生呈現。一年后,Gartner再次將數字孿生列入主要趨勢,并預測,到2020年,預計有210億個連接的傳感器和終...
下面讓我們介紹一下一個在產業界如火如荼,但公眾還十分陌生的概念:數字孿生(DigitalTwin)。在解答這個晦澀難懂的概念前,我首先聯想到了一個人,原蘇聯知名的昆蟲學家、數學家和哲學家——柳比歇夫。在26歲那年,他獨創了一種“時間統計法”,可以通過記錄每一天做的每件事情所花費的時間,經過統計分析,進行每月小結和年終總結,由此來改善工作方法,計劃未來事務,進而提升對時間的利用效率。 這個“時間統計法”,他沿用了56年,直至逝世。那么,他的學術成果呢?著實十分驚人,一生發布了七十多部專著。但他并不是一個整天鉆進書齋里的老學究,從那本《奇特的一生》中,可以發現他的業余時間十分充裕,甚至于每一天只需工作幾個小時,他還能完成大量的社交、旅行還有休閑。 講到這里,我們可能會覺得十分慚愧。言歸正傳,這里講到柳比歇夫和他的“時間統計法”,是因為這個方法跟下面要講的“數字孿生”十分相似。他幾乎忠實的記錄了每一天所有事物的時間,精確到多少時長。這就猶如在日記本上完全復刻了一個柳比歇夫的數字分身。讓我們通過觀看他的這本時間筆記,就能知道他這一生做了哪些事情。 如果再將這些記錄輸入電腦,做出數據表格,打上...
數字孿生的理念早在02年就已經出現了,而現如今伴隨著科技信息的持續發展,數字孿生技術也獲得了天翻地覆的改變,可以說是智能建筑的核心。接下來,我們就更深入些了解一下吧! 一、什么才是數字孿生 DigitalTwin數字孿生通過運用傳感器采集有關物理項目的實時數據,作為物理世界和數字世界之間的橋梁。隨后,這些數據將用以搭建項目的副本,進而使其可以被理解,操縱或優化。即便數字孿生的理念自02年以來就已經出現,但是僅由于物聯網(IoT)的實現,它才變得具備成本效益。用以描述類似技術的其他術語包含虛擬原型,混合雙胞胎技術,虛擬雙胞胎和數字資產管理。 就比如,城市中的實體道路與導航軟件中的虛擬道路便是一對“數字孿生”;在電腦中的word文檔與打印出來的紙質文檔便是一對“數字孿生”。這般延伸下去,這樣的實體物可以拓展到任何實物上,小到一顆螺絲,大到人體、城市、地球,甚至于是整個宇宙(如果有那么大的數據能力的話),都可以形成對應的“數字孿生”對應的虛擬(信息)體。簡單點來說,數字孿生是流程,產品或服務的虛擬模型。虛擬世界和物理世界的這種匹配允許對數據進行分析和對系統進行監視,以在問題發生之前就及時解...
我相信很多人都聽聞過數字孿生。在過去的幾年里,這個詞的關注度不斷地飆升,經常出現在各種峰會論壇的演講主題當中,深受行業內外的特別關注。到底何為數字孿生?它又是誰提出來的?它會給人們的生活帶來怎樣的變化? 一、數字孿生究竟是什么? 數字孿生,英文名為DigitalTwin(數字雙胞胎),也稱之為數字映射、數字鏡像。它的官方定義十分復雜: 數字孿生是充分運用物理模型、傳感器更新、運作歷史等數據信息,集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的模擬仿真過程,在虛擬空間中進行映射,進而反映對應的實體裝備的全生命周期過程。簡便而言,數字孿生便是在一個設備或系統的基礎上創建一個數字版的“克隆體”。這個“克隆體”也稱之為“數字孿生體”。 它被創建在信息化平臺上,是虛擬的。數字孿生體最大的特性就在于:它是對實體目標(本體)的動態模擬仿真。這也就是說,數字孿生體是會“動”的。它“動”的依據來自于本體的物理設計模型,還有就是本體上面傳感器反饋的數據信息,以及本體運作的歷史數據。倘若需要做系統設計變動,或者需要知道系統在特殊外部條件下的反應,工程師們可以在孿生體上進行“實驗”。如此一來,既避免了對本體的影響,...
在科技發達的當下,數字化成為了諸多行業領域正在進行的變革轉型。世界各地相繼采取措施,將數字化技術運用到能源生產、輸送、交易、消費及監管等各個重要環節。相對于能源企業而言,數字化轉型既是機遇,也是挑戰。 最近幾年,數字孿生這個概念引發了大家愈來愈多的關注,從初期在學術界引進這個概念,到現在諸多數字化領先企業都在制定數字孿生解決方案,數字孿生無疑是成為數字化轉型的核心技術手段。本篇文章將帶大家一起探尋——數字孿生在制造業、電力以及智慧城市三大領域是怎樣發揮作用的? 一、數字孿生的起源和定義 有關于數字孿生的想法最開始是由佛羅里達理工學院的MichaelGrieves教授在2002年的制造工程師學會會議上公開引進的,他覺得通過物理設備的數據,可以在虛擬(信息)空間創建一個可以表征該物理設備的虛擬實體和子系統,并且這種聯系不是單向和靜態的,而是在整個產品的生命周期中都聯系在一起。Shafto和Vickers等人于十幾年前在美國NASA的路線圖中明確定義了數字孿生這個名詞并將其運用在航空領域。 然后,科學研究中提出了許多關于數字孿生的在不同應用領域的具體定義,雖然其通用定義由于不同場景下需求不同...
1、數字孿生不僅僅是復制。 孿生,即雙胞胎;數字孿生,顧名思義,便是數字形式的雙胞胎。在"數字孿生"中,雙胞胎中的一個是存在于現實世界的實體,小到零部件,大到加工廠,簡單如螺絲,復雜如人體結構。而雙胞胎中的另一個則只存在虛擬和數字世界當中,是運用數字技術打造的與現實世界對稱的鏡像。要是以家用電腦為例子,Word文檔和打印出來的文稿便是"數字孿生"。若以導航軟件為例子,城市中的實體道路和軟件中的虛擬道路也是"數字孿生"。除此之外,這個數字孿生體,不僅是對現實實體的虛擬重現,還能夠模擬目標在現實環境中的行為。故此可以說,數字孿生是將物理目標以數字化方式在虛擬空間呈現出,模擬其在現實環境中的行為特征。 2、數字孿生有何用? 首先,它可以通過設計工具、仿真工具、物聯網、虛擬現實等多種數字化的手段,將物理設備的各種屬性映射到虛擬空間中,生成可拆解、可復制、可轉移、可更改、可刪除、可重復操作的數字鏡像。 這極大程度的加快了操作人員對物理實體的了解,激發仿真模擬、批量復制、虛擬裝配等設計活動。以往,在沒有數字化模型協助下,生產制造一件產品要經過很多次迭代設計?,F如今,運用了數字化模型的設計技術,就...
企業一直以來都很擔憂有人生產假冒他的產品。技術無所不在,并且迅速發展。因此,欺詐者構建副本并將其售賣給全無戒心的顧客變得容易得多。并且產品隨附的文書工作也很容易復制,進而提升了這些假冒產品的真實性。這類情況不僅僅會給既有品牌造成財務損失,還會造成永久性的名譽損失。數字孿生和區塊鏈可以為我們提供解決方案,以阻止這類欺詐行為,并協助企業維系其產品的真實性。到2020年,物聯網設備的數量將超過兩百億。這些設備將能夠支持數百萬的數字孿生。數字孿生將構成物理對象數字化的基本支柱之一。而另一方面,區塊鏈技術以及去中心化架構將帶來透明性,進而進一步加強數字數據的安全性。 1、了解數字孿生和區塊鏈 數字孿生的概念在技術界是眾人皆知的。數字孿生基本上是物理對象,系統和過程的數字表示。建筑物的數字化藍圖將是其數字孿生。同樣的,汽車變速箱系統的計算機仿真也可以視作數字孿生。因此,術語“數字孿生”可以運用于物理實體的任何數字表示。 而另一方面,區塊鏈技術是一種去中心化的分類帳,這其中包含所有實物和交易的公共記錄??梢怨_查詢和驗證數據。但是,只能由授權實施人員對其進行更改,并且分類帳保存每次更改的歷史記錄。...
一、數字孿生發展背景 “孿生”的概念起源于美國國家航空航天局的“阿波羅計劃”,即搭建兩個相同的航天飛行器,其中一個發射到太空執行任務,另一個留在地球上用作反映太空中航天器在任務期內的運行狀態,進而輔助工程師深入分析處理太空中發生的突發事件。當然了,這里的兩個航天器全部都是真實存在的物理實體。 2003年前后,關于數字孿生(DigitalTwin)的構想首次發生于Grieves教授在美國密歇根大學的產品生命周期管理課程上。但是,當時“DigitalTwin”一詞還沒被正式提出,Grieves將這個構想稱為“ConceptualIdealforPLM(ProductLifecycleManagement)”,如下圖所示。即便如此,在該構想中數字孿生的基本思想已經有所體現,即在虛擬空間搭建的數字模型與物理實體交互映射,忠實地描述物理實體生命周期的運作軌跡。 直至2010年,“DigitalTwin”一詞在NASA的技術報告中被正式提出,并被定義為“集成了多物理量、多尺度、多概率的系統或飛行器仿真過程”。2011年,美國空軍探究了數字孿生在飛行器健康管理中的應用,并詳盡探討了實施數字孿生的技...