关于网络化智能测控技术发展与分析
网络化测控技术

摘要计算机网络、自动控制、分布式人工智能等理论和技术的融合促进了网络化智能测控技术的产生,网络化智能测控技术的发展和广泛应用正改变着人们的生产和生活方式,也引起了相关技术和理论的变革。
本文围绕工业现场测控网络、远程智能测控、网络化分布式智能测控等技术中的国内外研究热点问题,阐述了其发展现状及技术特点,分析了其关键技术及发展趋势。
关键词现场总线;工业以太网;嵌入式Internet远程测控; Multi-Agent系统A bstractThe integration of theory and technology for computer network, automatic control, and distributed artificial intelligence have prompt the generation of intelligent measurement and control technology network. The development and wide application of the intelligent measurement and control technology network is changing people's production and life, but also caused a relevant technology and theory revolution. This paper focuses on industrial field measurement and control network, remote intelligent monitoring and control, intelligent monitoring and control of distributed network technology and international research and other hot issues, describes its development status and technical characteristics, analysis of the key technologies and trends.Keywords: field bus; Industrial Ethernet; remote monitoring and control of embedded Internet; Multi-Agent System1 引言网络信息技术的迅猛发展和广泛应用,使许多科学技术和生产领域发生了巨大的变革。
测控技术与仪器的发展及特点分析

测控技术与仪器的发展及特点分析一、测控技术的发展历程随着科学技术的不断进步,测量和控制技术在各个领域中发挥着越来越重要的作用,成为推动社会进步和经济发展的重要力量。
测控技术是指利用各种仪器和设备进行数据采集、信号处理、控制和监测的技术手段。
它在工业生产、环境监测、航空航天、军事应用等领域中起着至关重要的作用。
在测控技术的发展历程中,可以分为以下几个阶段:1. 传统测控技术时期:在早期,测控技术主要依靠手工操作和简单的机械仪器进行数据采集和控制。
人们通过手工编制数据表格、绘制曲线图表等方式进行数据处理和分析。
这个时期的测控技术主要应用于工业生产领域,主要用于产品质量控制和生产过程监测。
2. 电子测控技术时期:20世纪初,随着电子技术的发展,出现了各种电子仪器和设备,如示波器、频率计、数字万用表等。
这些设备的出现使得数据采集和处理更加方便和准确,提高了测控技术的精度和效率。
电子测控技术开始逐渐应用于航空航天、军事和科研领域,推动了这些领域的快速发展。
3. 计算机测控技术时期:20世纪60年代,计算机技术的发展使得测控技术迈上了一个新的台阶。
计算机以其强大的数据处理和控制能力,使得测控技术的应用范围得到了大幅度扩展,同时也提高了测控系统的智能化和自动化水平。
计算机测控技术的出现为工业控制、环境监测、医疗诊断等领域带来了革命性的变化。
4. 智能化测控技术时期:近年来,随着人工智能、大数据和云计算等新技术的兴起,测控技术正朝着智能化、网络化和集成化方向发展。
通过引入先进的传感器、智能控制算法和互联网技术,实现了测控系统的智能化和自适应控制,为各行各业的发展注入了新的动力。
二、测控仪器的发展变化测控仪器是测控技术的核心载体,是实现测控功能的重要工具。
随着测控技术的不断发展,测控仪器也经历了从传统仪器到现代智能化仪器的演变。
1. 传统测控仪器时期:在早期,测控仪器主要是一些简单的机械测量仪器,如卡尺、千分尺、游标卡尺等。
测控技术与仪器的智能化技术运用

测控技术与仪器的智能化技术运用随着科技的不断发展,越来越多的测控技术与仪器开始应用智能化技术。
智能化技术以提高测控设备的自动化、智能化程度,增强数据采集与处理能力,实现高效、稳定、快速的测量和监测等目的。
本文旨在探讨测控技术与仪器智能化技术的运用及其在各个领域中的应用。
1.1提高测量准确度传统的测控技术需要人工参与,其结果容易受到人为因素的干扰,从而影响测量结果的准确性。
而智能化技术的应用可以提高仪器的自动化程度,从而消除人为因素的干扰,使测量结果更加准确。
智能化技术的应用可以使测量过程更加高效、稳定。
智能化主控制端可以自适应地调节测量参数,选择适宜的测量方法,以提高测量效率和精度。
1.3联网化控制和数据传输测控技术和仪器的智能化应用可以实现测控设备的网络化控制和数据传输,使其可以远程控制,以提高测量效率和效果。
此外,智能化测控系统可以将采集到的数据实时传输到云端,为后续分析提供更多的数据支持,优化数据分析的效率。
2.1智能化测控技术在生产制造领域的应用智能化测控技术在生产制造领域的应用主要包括测量和控制自动化、过程监控等方面。
例如,利用智能化自动化控制技术和自适应控制技术,可以实现对生产过程中的关键环节进行精准控制,使生产制造更加稳定,具有更高的生产效率和产品质量。
智能化测控技术在医疗领域的应用主要包括医疗设备的自动调节、医疗数据采集与分析等方面。
例如,利用智能化技术提高医疗设备的自动化程度,可以降低医疗事故的发生率,提高医疗安全;而利用智能化的数据采集和分析技术,可以实时监测医疗过程中的各项指标,为医生提供更加全面的参考和决策依据。
智能化测控技术在城市管理领域的应用主要包括城市交通管理、绿化、环境监测等方面。
例如,通过智能化的交通信号控制系统,可以提高城市道路的通行效率,缓解城市交通拥堵问题;而采用智能化的城市绿化监测系统,可以实时监测城市植被的生长情况和环境状况,为城市绿化管理提供更加科学的依据。
测控技术的发展与趋势

测控技术的发展与趋势测控技术的发展趋势测控技术是一门以电路和计算机为基础的新技术。
21世纪的测量和控制将是一个发达的系统概念。
信息交流与共享的主题也是测控系统的发展方向。
因此,通过建立网络来形成和使用测控系统已成为现代测控技术的发展趋势。
1.现代测控技术现状20世纪70年代以来,测量技术不断进步,出现了很多智能仪表,这些仪表在微电子的基础上,与计算机相结合,使得基于仪表的测量技术渐渐演变,成为一门包含机械、电子、计算机的独立的学科。
2、测控技术的发展在追求仪表智能化的同时,现代测控技术也在不断提高其稳定性、可靠性和适应性。
相应地,随着技术的发展,大量高新技术科研成果被应用于测控技术领域,测控技术的技术指标和功能不断提高。
作为代表,测控仪器单元的小型化、智能化越来越明显。
测控技术的两个方面,一个是测一个是控。
“测”是依靠传感器和信号传输电路,即测控电路;“控”则是依靠现代计算机的计算处理能力,根据数据得出相应结果,通过反馈等方式控制整个系统。
计算机已成为测控技术的支柱。
因此,网络技术自然成为测控技术满足实际需求的关键支撑。
然而,不可否认的是,测控电路仍然是测控技术发展的基础和另一个重要的发展方向。
3.测控技术发展趋势现代科学技术的融入不但使现代测控技术在各方面得到广泛应用,而且加快了现代测控技术的发展,形成了现代测控技术朝微型化、集成化、远程化、网络化、虚拟化等方向发展。
同时,现代测控技术是一门实践性非常强的技术,既包括硬件、软件的设计,又包括系统的集成,随着其在国防、工业、农业等领域应用的深度和广度的扩大,它将为提高生产效率、改进技术水平做出巨大的贡献。
新型传感器技术、现代测控总线技术、虚拟仪器技术、远程测控技术、测控系统集成技术等,都是这门涉及广泛的学科的发展趋势和方向。
新型传感器技术正朝着小型化、数字化、集成化、智能化、网络化、光纤传感器和生物传感器方向发展。
传感器是信息时代的三大支柱之一,目前新的智能化传感器层出不穷,微处理器和网络与传感器的融合技术快速发展,新型传感器在测量仪器仪表、测控系统中的应用日益广泛和深入,可以说,新型传感器技术的发展对现代测控技术的发展起到了很好的推动作用,新型传感器技术是现代测控技术的一个重要组成部分。
测控技术与仪器的发展及特点分析

测控技术与仪器的发展及特点分析一、引言测控技术与仪器是现代科学技术领域中的重要组成部分,它是现代工程技术、生产技术和科学研究中必不可少的一种手段。
测控技术与仪器的发展已经成为人类认识自然、改造自然和服务社会的重要手段。
随着科学技术的不断发展,测控技术与仪器的应用领域不断拓宽,其功能和性能也不断提升。
本文将对测控技术与仪器的发展历程进行回顾,并对其特点进行分析。
二、历史发展1. 测控技术与仪器的起源测控技术与仪器的起源可以追溯到古代,最早的测量工具是太阳表、日晷、水平仪等简单的测量工具。
随着人类社会的不断发展,科学技术的日益进步,工业和农业的迅猛发展,测控技术与仪器也得到了迅速发展。
18世纪末,随着蒸汽机、轧钢机和纺织机械的发明,机械工业得到了迅猛的发展,同时也促进了测控技术与仪器领域的发展。
19世纪中叶,电气技术的出现和发展,使得测控技术与仪器的发展迈入了一个崭新的阶段。
20世纪以来,随着计算机、通讯技术和控制技术的不断发展,测控技术与仪器的应用领域和性能也得到了巨大的提升。
随着人类对自然和社会的认识不断深入,对测控技术与仪器的需求也日益增长。
测控技术与仪器的发展历程可以大致划分为三个阶段:机械化阶段、电气化阶段和数字化、智能化阶段。
在机械化阶段,测控技术与仪器主要依靠机械、光学和流体等物理原理进行测量和控制。
这一阶段以机械式测量仪器和机械控制仪器为主,其特点是结构简单、可靠性高,但精度不高、测量范围狭窄、操作复杂等问题。
在数字化、智能化阶段,测控技术与仪器与计算机、通信技术相结合,使得仪器设备具有了智能化、网络化和数字化的特性。
这一阶段的测控技术与仪器具有高精度、高可靠性、高稳定性、高自动化程度等特点,可以满足复杂、精密、高速的测量和控制要求,广泛应用于工业、农业、医疗、国防等领域。
三、特点分析1. 高精度测控技术与仪器具有高精度的特点,可以满足精密、高要求的测量和控制需求。
通过使用先进的传感器、精密的机械结构和高精度的电子元件,测控技术与仪器可以实现微小量的测量和控制,满足高精度的要求。
测控技术与仪器智能化技术的应用探析

测控技术与仪器智能化技术的应用探析1. 引言1.1 测控技术与仪器智能化技术的背景测控技术是一种集传感技术、信息技术、自动控制技术于一体的综合性技术,广泛应用于工业生产、科研领域和日常生活中。
测控技术的发展经历了传统模拟测控技术到数字化测控技术的转变,其中数字化测控技术通过使用数字信号进行处理和控制,使得测控系统更加灵活、精确和可靠。
随着科技的不断进步,仪器智能化技术也逐渐成为测控领域的热点。
仪器智能化技术通过引入人工智能、大数据分析等技术,使得仪器设备具有自学习、自适应、自诊断等能力,从而提高测量精度、降低测量成本、提高生产效率。
测控技术与仪器智能化技术的结合,不仅为工业生产提供了更多可能性,也带来了新的挑战和机遇。
随着智能化技术的不断发展,测控领域将迎来更多创新应用,推动工业智能化的进程,为人类社会的发展做出更大贡献。
1.2 研究意义测控技术与仪器智能化技术是当今科技发展的热点领域之一,其在工业生产、科学研究、医疗诊断等领域都发挥着重要作用。
通过对这两项技术的深入研究,可以提高生产效率,减少人力成本,提升产品质量和安全性,实现智能化生产。
测控技术与仪器智能化技术的结合还可以促进技术创新,推动产业升级,提升国家的综合竞争力。
在当前信息化、智能化的时代背景下,研究测控技术与仪器智能化技术的意义重大。
它不仅可以为各个行业带来更高效、更智能的生产方式,还可以为推动整个社会向着智能化、数字化方向发展提供重要支撑。
深入研究测控技术与仪器智能化技术的发展趋势、关键技术和应用案例,对于推动社会经济的快速发展、实现可持续发展具有重要的指导意义。
【完2000】2. 正文2.1 测控技术在工业生产中的应用测控技术在工业生产中的应用是非常广泛的,它可以帮助企业实现生产过程的自动化和优化。
测控技术可以帮助企业实现设备监测和故障诊断。
通过对设备的实时监测,企业可以及时发现设备的异常情况,并进行相应的处理,从而避免生产中断和降低生产成本。
论测控技术与仪器发展现状
论测控技术与仪器发展现状测控技术是现代科学技术发展的重要组成部分,它在工业自动化、仪器仪表、信息技术等领域起到至关重要的作用。
随着科技的不断进步和社会的不断发展,测控技术和仪器的发展也日新月异。
本文将从测控技术和仪器发展的现状出发,探讨其在各个领域中的应用和未来发展趋势。
一、测控技术的发展现状1. 智能化水平不断提升随着人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术的发展,测控技术的智能化水平不断提升。
传感器、执行器、控制器等硬件设备不断更新换代,软件算法也得到了长足的发展。
智能化测控系统能够更加准确地感知和控制物理过程,提高了生产效率和产品质量。
2. 网络化与通信技术的广泛应用随着互联网技术的普及和发展,网络化与通信技术在测控系统中得到了广泛的应用。
传统的仪器仪表不再是简单的单一设备,而是通过网络和通信技术与其他设备进行连接和数据交换,实现信息的共享和协同控制。
这种网络化的测控系统大大提高了生产过程的自动化程度和智能化水平。
3. 多元化应用场景显著增加随着科学技术的不断进步,测控技术在各个领域的应用场景也显著增加。
除了传统的工业自动化领域,测控技术还广泛应用于航空航天、医疗健康、环境监测、农业生产等领域。
这些新的应用场景为测控技术的发展提供了广阔的空间和巨大的市场需求。
1. 传感器技术不断创新传感器作为测控系统中的核心设备,其技术不断创新。
传感器技术在材料、结构、工艺等方面取得了显著的进步,使得传感器具有了更高的精度、更强的抗干扰能力和更长的使用寿命。
新型传感器的出现也拓展了测控仪器的应用领域,如图像传感器、生物传感器等。
2. 仪器仪表自动化水平提升传统的仪器仪表主要依靠人工进行数据采集和处理,其自动化水平较低。
随着先进的自动化技术的引入,各类仪器仪表的自动化水平得到了显著提升。
部分仪器仪表甚至能够实现远程监控和控制,使得操作更加便捷和高效。
3. 标准化与智能化的趋势明显随着测控仪器的广泛应用,标准化和智能化的趋势变得越发明显。
计算机网络技术对测控技术发展的促进作用
b技术 ,它包括 HI ML 、H 1 , YP 、 术的发展的重要意义 。通过对上述几 个方面的 技术 称作 We 分析和探讨 ,进而完成本文要呈献 给读者 的全
部 内容 ,下 面 就 进 行 具 体 的 分 析 和 研 究 。
S e r v e r 软件 , 以及 J a v a 技 术 等。这 些技 术 可
上接 4 4页
党 校站 点应 当不 断 更新 ,采用 新技 术、 学习。 I 容 中心 ,主 要向前端 播出平台提供各种符 } 出要求 的 I P数据 广播节 目、电视广播 节 开辟新平 台成为远程教育 发பைடு நூலகம் 的新 课题 。随着
1 语音广播节 目。省级 资源库负责本地 特色 { 的收集 、服务和管理 ,主 要为 本省的用户 ; 服务 。 ; 信息管理系统 信息 管理 系统 是党 员干 部 现代远 程教 育
发展的促进作用主要进行如 下几个 方面的分析 和研 究 ,一 是,分析 了 I n t e me t 国际互连 网的 关 键技 术 ,全 面 的了解 了在 测控 技术 的发展 中,都应用 了哪些 的计算机 技术 。二是 ,分析 了,伴 随着我 国社 会经济 的发展 和科学 技术的 发展 ,分析 了测控 网络技术 的发展 ,并且研究 了测控 网络技术 的发展趋 势。三是 ,探 讨了计
以使用 户在 I n t e me t 上 使用简 单通 用的浏 览器 界面来查阅、传输超文本文档 ,并具有 编辑超 文本文档的功能。
1 l n t e m e t 国 际 互 联 网 的 关 键 技 术
键 词】计算机网络技术 测控技 术 促进作
廷 键 技 术 重要 意义
随着计算技术的不断发展,也相应的促 2测控网络技术的发展
浅析现代测控技术的发展现状及趋势
浅析现代测控技术的发展现状及趋势一、引言现代测控技术隶属于现代信息技术,是建立在计算机信息基础上的一门新兴技术。
21世纪的测控将是一个开放的系统概念,通过组建网络来形成实用测控系统,提高生产效率和实现信息资源共享,已成为现代测控技术以及仪器仪表的发展方向。
二、现代测控技术的发展现状20世纪70年代以来,测量技术与仪器不断进步,相继诞生了智能仪器、PC仪器、VXI仪器、虚拟仪器及互换性虚拟仪器等微机化仪器及其测控系统,计算机与现代仪器设备间的界限日渐模糊,测量领域和范围不断拓宽。
近10年来,以Internet为代表的网络技术的出现及它与其他高新技术的相互结合,不仅已开始将智能互联网产品带入现代生活,而且也为现代测控技术带来了前所未有的地发展空间和机遇。
现代测控技术呈现出如下的发展现状。
1、“计算机就是仪器”自从计算机技术及微电子技术渗透到测量和控制技术领域,便使得该领域的面貌不断更新。
相继出现的智能仪器、总线仪器和虚拟仪器都无一例外的利用了计算机软件和硬件优势,从而既增加了测量功能,又提高了技术性能。
由于信号被采集变成数字形式后,更多的分析和处理工作由计算机来完成,因此仪器与计算机之间的界限日益模糊。
近年来,新型微处理器的速度不断提高,又极大提高了计算机的数值处理能力和速度。
与计算机技术紧密结合已是当今测控技术发展的主潮流。
2、“计算机是测控系统的中坚”总线式仪器,虚拟仪器等微机化仪器技术的应用,使组建集中和分布式测控系统变得更为容易。
但集中测控越来越满足不了复杂、远程和范围较大的测控任务的需要,对此,组建网络化的测控系统显得非常必要,而计算机软、硬件技术的不断升级与进步给组建测控网络提供了越来越优异的技术条件。
如OSI的开放系统互联参考模型,Internet上使用的TCP/IP协议,在开放性、稳定性方面均有很大优势,采用它们很容易实现测控网络的体系结构。
3、网络技术是关键职称技术随着以Inernet 为代表的计算机网络的迅速发展及相关技的日益完善,突破了传统通信方式的时空限制和地域障碍,使得更大范围内的通信变得十分容易,Internet拥有的硬件和软件资源正在越来越多的领域中得到应用,比如远程数据采集与控制,高档测量仪器设备资源的远程实时调用、远程设备故障诊断等。
测控技术与仪器的发展及特点分析
测控技术与仪器的发展及特点分析摘要:测控技术在当今社会发展中起着不可或缺的关键作用。
科学的发展、突破往往是以检测仪器和技术方法上的突破为先导的,在诺贝尔物理和化学奖中大约有1/4是属于测试方法和仪器创新。
测控技术在工作生产中起着把关者和指导者的作用,广泛应用于电力、电子、建筑工程等行业。
当今信息化时代,仪器的作用主要是通过测量获取信息,是智能行动的依据。
作为一种信息的工具,仪器起着不可或缺的信息源的作用。
中国的两弹一星之父钱学森院士说:“新技术革命的关键技术是信息技术。
信息技术由测控技术、计算机技术、通讯技术三部分组成。
测控技术则是关键和基础。
”由此,测控技术的地位可见一斑。
关键词:测控技术;仪器;发展以及特点1.仪器与测控技术的具体解读1.1 仪器字典释义中仪器仪表可以简单理解为观察测量各种参数的具或设备。
仪器是进行高新技术研究的基础。
在人类的科学探索、生活实践与生产活动中,要观察、测量、控制的量越来越多。
仪器仪表俨然成为一个重要产业,在支持科技进步的同时为生产生活提供重要保障。
1.2 测控对于测控技术与仪器这一专业门类,可以将其拆开来看,分别来弄清这几个概念。
字典释义中“测”就是测量,“控”就是控制。
“测”是指采用各种方法获得反应客观事物或对象的运动属性的各种数据,并对数据进行记录及必要的处理。
“控”是采用各种方法支配或约束某一客观事实事物或对象的运动过程以达到一定目的。
由此可见,测量控制一个是认识事物,另一个是改造事物,两者都需要各种手段和方式,这也即是说测控技术与仪器专业所涵盖的知识体系必然与机械、光学等多个学科相互融贯,有较强的综合性。
1.3 技术字典释义中技术就是关于劳动工具的规则(即制作方式与使用方法)体系,其目的在于提高劳动生产力。
测控技术与仪器专业为国家各项科技项目,各行各业提供基本制造,研究的设备与仪器,其对技术上的要求自然会很高。
机械、光学、电子信息等各方面的知识点都会被应用到仪器设备的研发、制造和生产中来帮助人类利用和改造自然。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于网络化智能测控技术发展与分析
摘要:现今社会,随着互联网技术以及自动控制技术的快速发展,网络化智能测控技术也开始进入飞速发展阶段。
并且随着该项技术的快速发展,让人们的生产生活也发生了很大的变化。
本文在对在对国内外的网络化智能测控技术进行深入分析的同时,也对这项技术的特点以及发展的前景做了详细的剖析。
关键词:网络化;智能测控;远程测控
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.09.127
0 引言
目前,网络技术被人们广泛运用到现实的生活中来,运用范围变广,信息技术的更新速度加快,这让人们的生产生活在网络技术的影响下有了很大变化。
可以说网络技术、信息技术以及智能测控技术着三者的融合促进了网络化的智
能测控领域的诞生,并且这种融合让信息以及测控范围内的各项技术都得到了显著提升。
现阶段,国内外对于该项技术越来越重视,并对于各项技术都进行了积极的探究。
[1]这是因为一旦这项技术得到提升并且运用到现实生活中去对于
人们的生活、工作以及加工生产方面都会产生巨大的变革,最后会引起社会各个方面的革新。
本文在对国内外关于此项
技术进行研究的焦点进行了剖析,并且解释了该项技术的现状以及特性,同时对于技术的发展前景进行了分析。
1 基于网络的嵌入式系统测控技术
1.1 产生及发展概况
在现今社会,人们的生活生产中已经随处可见网络技术的运用,网络技术甚至在工业、环境、仪表智能等诸多领域都有所发展。
一般来说,在工业、家电以及环境保护等领域内关于嵌入式系统的运用是非常广泛的。
因此如果将这种运用广泛的嵌入式系统与网络技术相结合的话,这样就可以在网络技术的基础上运行嵌入式系统技术。
这样做的好处是让现今社会的信息化、智能化技术都能够得到显著提高,并且这项技术在国内外也是属于网络技术发展的热点所在。
时下,国内的很多网络公司都把该项技术作为研究的方向,并且提出了将嵌入式系统与多种网络技术进行有机结合的多种策
略[2]。
1.2 基于网络的嵌入式系统的关键所在
小规模的计算机系统是嵌入式系统的主要模式,并且在网络中由于信息的流通协议的限定导致了计算机的存储以
及运算速率的标准都很高,这样一来,网络协议、服务等占用系统内存较大的资源很难被嵌入式系统支撑。
因此,当前工作的重点和难点在于让嵌入式系统与网络有机地结合。
1.2.1 基于网络的嵌入式接入技术
根据当前的发展趋势来看,嵌入式的网络接入主要有两大类,即网关类以及独立节点类。
就网关类来说,它就是当嵌入式系统接入网络时采用专用网关。
专用网关的好处在于能够让网络与专用的协议之间协议更加容易产生互换。
并且该模式让系统控制子网时成本变小,控制子网更加安全便捷、容易管理。
就独立节点模式来说,它是当嵌入式系统接入网络时以自身为独立节点进行接入[3]。
1.2.2 Web服务器技术
在当今社会中,随处可见web技术的运用。
因此在网络上运行web技术进行远程测控,让人们不用进行实时实地的勘测就能对工作的现场设施以及工作环境进行远距离的监控,这是未来远程测控的发展方向。
[4]但是在现阶段嵌入式系统的实际运作中,由于该系统自身的不足,导致对于网络上的web服务器难以支撑。
因而创建一种“薄”web服务器是基于网络的嵌入式系统的关键一步。
1.2.3 安全技术
当嵌入式系统与开放性的网络技术有机结合之后,也会面临着与计算机系统同样的网络安全问题。
需要注意的是,网络的安全对于基于网络的嵌入式系统有着直接的关系,不可忽视。
一般来说,在嵌入式系统的实际运作之中,系统的结构存在很大差异,系统的某些资源也被限定,并且已经存在的网络安全技术在这样的条件下难以直接运作,另外在实
际运作过程中还有新的问题不断出现,因此嵌入式系统的安全设置需要着重考量。
总的来说,可考量的层面有两方面,首先创设整体系统的网络安全架构问题;其次对网络的协议、算法等创设密码。
值得注意的是,这些做法都需要按照嵌入式系统的一些特质来提升嵌入式系统的安全度以及便捷化。
2 浅析网络化智能测控
在现代社会,现代化工业的加工生产以及测控技术都是不同设备的组合体,同时也是信息、能源相互交换的有机结合体。
从管控以及系统角度来看,这是属于测控网络连接的分布式体系。
但是将每一个智能的测控点进行交互来构成网络,让其可以实现信息、资源的交流与共享,并实现远距离测控,这一点是个一般的智能测控技术是不一样的。
随着现今社会测控系统的复杂化、多元化,人们更加注重的是设备的智能化程度的高低,人们可以熟练运用各种复杂的测控技术。
2.1 分布式人工智能与复杂工业的智能测控技术
上世纪开始,分布式人工智能就开始出现,并且随着互联网技术、计算机系统的快速发展,分布式人工智能已经成为了人工智能体系中最高端、最热门的研究项目。
本质上,分布式人工智能在机器人的操控、网络检测以及城市交通监测以及多种生产过程中都有显著能效。
自上世纪九十年代开始,分布式人工智能研究的焦点就转移到多智能体系统中去,
目前,该项技术仍在不断地完善与改进之中。
一般来说,多智能体系统的运作在动态空间中并通过结构的组建而成,它可以一些智能节点或者设备的某一运行程序等,它需要在目标要务的推动下做到自动化的运作学习,并对于周边环境的动态发展予以及时应对。
[5]
现代化的工业测控体系的趋势是更加的开放化以及智
能化,并且在对于互联网程式下的测控系统有处理繁杂的队形以及多种要务的需求,在对此类的繁杂、动态的物理现场环境进行监测时需要执行一些复杂的测控要求,同时这需要凭借一些自能学习以及调配等。
在这其中MAS技术可以对各种复杂的要务进行逻辑化的处理。
2.2 需要解决的问题
在将MAS技术与网络化的智能监控进行结合时,与普通的智能运用有着很大的不同,它有着即时性高、可信度高的要求,并且它对于限定的资源很是重视。
一般来说,在这种要素中开展研究的技术分为五种:首先是创建体系的组成以及行为方式;其次是在创建出一套即时在线的自学体系;再次是一种关于多元动态的重整技术;第四是需要构建各种网络之间的知识互通、资源共享的系统;最后是需要构建程序之间的协助以及调配体系。
总而言之,这需要对于各个程序间出现的协作困难以及矛盾进行处理,进而将其发展成为高级的智能化监控。
探索这种核心要素的
分布测控将会对分布式扔智能的理论研究以及实践操作都
会产生很大的推动力,使网络化智能测控运用范围更加广泛。
3 结语
现今社会,随着网络技术、计算机系统的快速发展,网络化的智能测控技术也在迅猛发展。
在一些特殊领域内,将互联网技术、自动化技术与其交融会使其发展更为良性。
目前来看,网络化的智能测控技术的发展正处于方兴未艾的阶段,这是一个具有挑战性的、活跃度非常高的领域。
同时它又是与多种技术结合的产物,与多种技术都有紧密联系。
将这些技术进行有机结合,势必会对现今的生活产生广泛影响,并且推进其他新技术、新型系统的产生。
在未来的发展中还将可能广泛运用于一些复杂领域内,如汽车制造、城市交通管理、航空航天等。
参考文献:
[1]李利萍.计算机网络技术对测控技术发展的促进作用[J].信息与电脑(理论版),2016(01):49-50.
[2]彭捷.电子技术中测控技术的应用[J].电子制作,2014(08):235-236.
[3]李峰,易永辉,陶永健,姜帅,刘永欣,李栋.智能变电站测控技术方案研究[J].电测与仪表,2013(07):118-122.
[4]陈俊杰,赵伟,黄松岭.网络化仪器和测量技术的进步历程及发展趋势[J].电测与仪表,2012(03):1-6.
[5]刘新野.网络化测控系统的实现技术分析[J].山东工业
技术,2014(19):120.
[6]崔发斌.论现代测控技术的发展及其应用[J].电子制作,2015(02):253.。