Кариери в автоматизацията 2.0: Изкуственият интелект, машинното обучение и умните технологии революционизират индустрията

Automation Careers 2.0: AI, ML, and Smart Tech Revolutionize the Industry

Възходът на инженера по изкуствен интелект и машинно обучение

Изкуственият интелект (ИИ) и машинното обучение (МО) са свързани, но не са точно едно и също нещо. МО е подмножество на ИИ и включва обучение на софтуер върху конкретни набори от данни, за да търси нови. Например, може да разглежда набор от изображения за дефекти като корозия. Създаването на решения с ИИ и МО изисква уникална комбинация от технически умения, подобно на специалиста по автоматизация, който свързва физическия свят на процесите с технологиите.

Инженери по автономни системи: навигиране към бъдещето

Автономните системи бързо стават реалност с помощта на ИИ. Услугата роботакси на Waymo в няколко американски града е ярък пример. В индустриите автономни дронове като тези на Leica и роботи като Spot на Boston Dynamics променят начина, по който работим. Сложността на автономната работа изисква усъвършенствани алгоритми за управление и дълбоки познания за сензори и задвижване.

Специалисти по умни домове и автоматизация на IoT: оформяне на свързания начин на живот

Пазарът на умни домове, оценен на 100 милиарда щатски долара днес, вероятно ще достигне 633 милиарда щатски долара до 2032 г. Подобряването на потребителското изживяване чрез ИИ увеличава търсенето на умни устройства. Това означава, че специалистите по автоматизация имат голяма стойност при справяне с предизвикателствата за сигурността на мрежите за домашна автоматизация, благодарение на техния опит в защитата на индустриални системи.

Заключение

ISA все още е центърът на автоматизацията, с непрекъснато обновяване на обучителното си портфолио, съобразено с динамичните професионални нужди. Неговият базиран на ИИ търсещ агент, Mimo, отваря огромно богатство от знания за членовете на ISA, за да могат да следват темпото на тази бърза промяна.

Покажи всички
Публикации в блогове
Покажи всички
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Защо RTD сензорите трябва да се инсталират след оребрени плочи

Инсталирането на RTD преди отвора на плочата нарушава измерванията на диференциалното налягане поради вихровото отделяне около термобушона. Тази статия обяснява физиката на вихровия поток по von Kármán, изискванията за поставяне след отвора според ISO 5167 и ASME MFC-3M, правилото за минимално разстояние 5D, съответствието с честотата на вихровия след термобушона и 7-стъпкова процедура за инсталиране на комбинирани сборки от плоча с отвор и RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Вихрови разходомери: принципи на работа, критерии за избор и пускане в експлоатация на място

Вихровият разходомер работи на принципа на отделяне на вихри на фон Карман, осигурявайки отлична дългосрочна точност при измерване на пара, газ и течности с ниска вискозитет без движещи се части. Това ръководство обхваща физиката на числото на Строухал, ограниченията на числото на Рейнолдс, размерите на измервателния уред, изискванията за прав участък за ABB VortexMaster FSV430 и стъпките за пускане в експлоатация на място при интеграция с турбинен регулатор Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Свързване на термодвойки, стандарти и отстраняване на неизправности: Практическо ръководство за полеви условия

Точното измерване с термодвойка изисква правилен избор на тип, съвпадащ удължителен кабел и надеждна компенсация на студената връзка. Това ръководство обхваща кодовете на типовете според IEC 60584 и диапазоните на приложение, избора на удължителен и компенсиращ кабел, клемните блокове Phoenix Contact WTOP CJC, конфигурацията на Yokogawa YTA110 CJC и систематична диагностика на неизправности при отворена верига, късо съединение и отклонение в калибрацията.