萬(wàn)物智聯(lián)∣瑞風(fēng)協(xié)同智能物聯(lián)平臺(tái)aiTSphere正式發(fā)布

2025-06-03 14:36:41來(lái)源:今日熱點(diǎn)網(wǎng)

當(dāng)前,工業(yè)智能化加速推進(jìn),傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)面臨數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘不足、響應(yīng)延遲高、決策依賴(lài)人工等核心挑戰(zhàn),亟需新一代技術(shù)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)突破。

5月30日,瑞風(fēng)協(xié)同正式發(fā)布智能物聯(lián)平臺(tái)aiTSphere。該平臺(tái)是基于公司旗艦產(chǎn)品“試驗(yàn)測(cè)試集成軟件TAdapter”的AIoT全新智能升級(jí),深度融合人工智能(AI)與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù),通過(guò)嵌入大模型及智能算法,賦予物聯(lián)系統(tǒng)感知、分析、學(xué)習(xí)和自主決策能力,為工業(yè)場(chǎng)景提供從數(shù)據(jù)采集到智能應(yīng)用的全鏈路閉環(huán)解決方案。aiTSphere的推出標(biāo)志著工業(yè)物聯(lián)從“連接控制”向“智能決策”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變,為企業(yè)數(shù)智化升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)支撐。

1 重構(gòu)工業(yè)物聯(lián)架構(gòu):端邊云協(xié)同閉環(huán)智控

aiTSphere的核心架構(gòu)采用“端-邊-云”三級(jí)協(xié)同設(shè)計(jì),重構(gòu)工業(yè)數(shù)據(jù)處理與決策流程。

設(shè)備層:

平臺(tái)兼容Modbus、OPC UA、CAN、BACnet等20余種工業(yè)協(xié)議,支持接入振動(dòng)傳感器(如PCB ICP-601A22)、PLC(西門(mén)子S7-1200、三菱FX5U)、工業(yè)相機(jī)、RFID讀寫(xiě)器等上千類(lèi)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)溫度、振動(dòng)、圖像、位置等多模態(tài)數(shù)據(jù)的全域采集

在邊緣側(cè)

輕量化AI模型以<50ms的延遲完成實(shí)時(shí)分析——例如通過(guò)FFT算法檢測(cè)設(shè)備異常振動(dòng),或基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)調(diào)整工藝參數(shù),并可在斷網(wǎng)時(shí)執(zhí)行離線(xiàn)自治,保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)連續(xù)性。

在云端

MLOps平臺(tái)aiModel驅(qū)動(dòng)預(yù)測(cè)模型持續(xù)進(jìn)化:通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程與自動(dòng)化訓(xùn)練流程,構(gòu)建高精度壽命預(yù)測(cè)模型;智能體平臺(tái)aiAgent結(jié)合RAG技術(shù)檢索知識(shí)庫(kù),生成設(shè)備維護(hù)建議;規(guī)則引擎則實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)聚合與事件響應(yīng),例如關(guān)聯(lián)PLC狀態(tài)變化自動(dòng)觸發(fā)固件升級(jí)。

aiTSphere的分層智能體系使之具備主動(dòng)決策能力。例如,當(dāng)風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)超閾值,邊緣節(jié)點(diǎn)即時(shí)告警并聯(lián)動(dòng)PLC降速;當(dāng)生產(chǎn)工藝偏離最優(yōu)區(qū)間,云端基于數(shù)字孿生仿真驗(yàn)證調(diào)參方案并下發(fā)執(zhí)行,形成“感知-分析-決策-執(zhí)行”的完整閉環(huán)。

2 突破技術(shù)邊界:四大引擎破解工業(yè)智能化瓶頸

平臺(tái)的核心能力由四大技術(shù)創(chuàng)新支撐。

云訓(xùn)邊推,工業(yè)實(shí)時(shí)智控

通過(guò)云端MLOps平臺(tái)(aiModel)集中訓(xùn)練高精度模型,經(jīng)輕量化壓縮后自動(dòng)分發(fā)至邊緣節(jié)點(diǎn)執(zhí)行本地推理;同時(shí)基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)機(jī)制聚合邊緣數(shù)據(jù)更新云端模型參數(shù)。該架構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)度計(jì)算任務(wù)——將實(shí)時(shí)性要求高的分析(如設(shè)備異常檢測(cè))下沉至邊緣,復(fù)雜計(jì)算(如壽命預(yù)測(cè))交由云端處理,從而在萬(wàn)級(jí)設(shè)備并發(fā)場(chǎng)景下優(yōu)化算力資源配置,實(shí)現(xiàn)延遲與成本平衡。

聯(lián)邦學(xué)習(xí)與自適應(yīng)訓(xùn)練機(jī)制

基于云平臺(tái)aiModel的分布式訓(xùn)練能力,在數(shù)據(jù)不出域的前提下協(xié)調(diào)多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)協(xié)作建模——各節(jié)點(diǎn)利用本地?cái)?shù)據(jù)訓(xùn)練模型參數(shù),云端僅聚合梯度更新全局模型。同時(shí)通過(guò)在線(xiàn)學(xué)習(xí)機(jī)制實(shí)時(shí)吸收新數(shù)據(jù)流:邊緣節(jié)點(diǎn)持續(xù)上傳脫敏特征,云端動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型參數(shù)并下發(fā)增量更新。

多模態(tài)智能感知融合技術(shù)

通過(guò)統(tǒng)一接入傳感器、溫濕度探頭、工業(yè)相機(jī)等異構(gòu)設(shè)備,對(duì)時(shí)序信號(hào)、圖像流、文本日志等原始數(shù)據(jù)實(shí)施時(shí)空對(duì)齊,并基于邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)執(zhí)行特征提取。該技術(shù)突破傳統(tǒng)單源數(shù)據(jù)局限——例如在設(shè)備健康監(jiān)測(cè)中,同步關(guān)聯(lián)振動(dòng)頻譜、紅外溫度圖與運(yùn)維日志,構(gòu)建多維故障特征向量;在工藝優(yōu)化場(chǎng)景,融合傳感器讀數(shù)、質(zhì)檢圖像與環(huán)境參數(shù)生成復(fù)合工況畫(huà)像。通過(guò)消除信息碎片化,提升決策精度。

基于規(guī)則鏈引擎的自動(dòng)化機(jī)制

該技術(shù)通過(guò)靈活組合過(guò)濾、擴(kuò)充、轉(zhuǎn)換、分析等七類(lèi)規(guī)則節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)路由、實(shí)時(shí)事件響應(yīng)與自動(dòng)化控制。在工業(yè)場(chǎng)景中,規(guī)則鏈可直接聯(lián)動(dòng)PLC執(zhí)行工藝調(diào)整,或觸發(fā)預(yù)測(cè)性維護(hù)流程。基于規(guī)則引擎的自動(dòng)化機(jī)制,aiTSphere能夠滿(mǎn)足工業(yè)場(chǎng)景高并發(fā)、低延遲的可靠性要求。

3 場(chǎng)景案例:降本增效的智能化轉(zhuǎn)型樣板

在工業(yè)實(shí)踐中,aiTSphere已助力多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)效能提升。例如,某航發(fā)研究院應(yīng)用平臺(tái)構(gòu)建故障診斷系統(tǒng),端側(cè)實(shí)時(shí)采集試車(chē)臺(tái)千維參數(shù),邊緣節(jié)點(diǎn)通過(guò)Adaboost模型毫秒級(jí)識(shí)別異常征兆,云端融合歷史故障庫(kù)與專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)生成診斷報(bào)告,提升故障追溯效率,大幅降低維修成本。

4 驅(qū)動(dòng)可持續(xù)價(jià)值:從數(shù)據(jù)資產(chǎn)到生態(tài)共贏

瑞風(fēng)協(xié)同aiTSphere重新定義工業(yè)物聯(lián)的價(jià)值維度。作為試驗(yàn)測(cè)試集成軟件TAdapter的AIoT升級(jí)版本,aiTSphere在繼承其全域數(shù)據(jù)采集能力的基礎(chǔ)上,構(gòu)建彈性進(jìn)化體系——通過(guò)在線(xiàn)學(xué)習(xí)機(jī)制持續(xù)吸收新數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)適應(yīng)工況變化并沉淀行業(yè)知識(shí)圖譜;作為開(kāi)放生態(tài)基石,aiTSphere提供標(biāo)準(zhǔn)API,深度集成CAT系統(tǒng),賦能用戶(hù)開(kāi)發(fā)場(chǎng)景化應(yīng)用。本次aiTSphere的發(fā)布將為工業(yè)智能化提供關(guān)鍵支撐,以“安全、高效、智能”為核心目標(biāo),推動(dòng)裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)——通過(guò)全域感知實(shí)現(xiàn)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)防控,借助實(shí)時(shí)決策提升產(chǎn)品研發(fā)效率,依托閉環(huán)控制優(yōu)化資源配置,最終助力企業(yè)構(gòu)建可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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