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數(shù)智維修導(dǎo)論

數(shù)智維修導(dǎo)論

定 價:¥188.00

作 者: 栗琳 等
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787111733430 出版時間: 2023-09-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書系統(tǒng)論述了裝備維修保障數(shù)智化變革的理論與實踐,是對數(shù)智維修這一全新領(lǐng)域的一次極為有益的探索。本書基于作者數(shù)十年的裝備維修保障研究經(jīng)驗,全面梳理了數(shù)智維修的概念內(nèi)涵及其生態(tài)系統(tǒng),論述了數(shù)智維修的數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用方法,研究了面向數(shù)智維修的狀態(tài)感知與評估、故障診斷與壽命預(yù)測、信息融合、決策與優(yōu)化、資源供應(yīng)保障等方面的關(guān)鍵技術(shù),并通過典型案例展示了數(shù)智維修的具體形態(tài)及發(fā)展趨勢。本書兼具頂層理論體系及技術(shù)框架,對我國數(shù)智維修領(lǐng)域變革具有重要的指導(dǎo)意義,值得相關(guān)領(lǐng)域的專家、學(xué)者、工程技術(shù)人員及項目管理人員研讀。

作者簡介

  栗琳,1964年1月出生,國家首批高端智庫軍事科學(xué)院國防科技創(chuàng)新研究院的資深專家,北京大學(xué)特聘教授,北大情報學(xué)博士生導(dǎo)師。2006年優(yōu)秀國防科技情報工作者,2009年政府特殊津貼獲得者,2013年軍隊優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才一類崗位津貼獲得者。長期從事國防科技發(fā)展戰(zhàn)略與裝備維修保障研究,獲軍隊科技進步一等獎1項,二等獎7項,軍事理論研究一等獎1項。2021年作為主要作者完成了《情報與智庫》專著,該專著獲國家社科基金重大項目以及國家科學(xué)技術(shù)學(xué)術(shù)著作出版基金資助。

圖書目錄

目錄
序一
序二
前言
第1章 緒論
1.1數(shù)智維修概念內(nèi)涵
1.1.1維修理念的發(fā)展
1.1.2維修信息化與數(shù)智維修
1.1.3數(shù)智維修的特征
1.2數(shù)智維修產(chǎn)生的背景
1.2.1智能社會為數(shù)智維修的發(fā)展創(chuàng)造了基本條件
1.2.2智能化戰(zhàn)爭呼喚裝備維修保障模式變革
1.2.3維修信息化建設(shè)為數(shù)智維修奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
1.2.4故障預(yù)測與健康管理技術(shù)推動了數(shù)智維修的發(fā)展
1.3數(shù)智維修體系架構(gòu)與業(yè)務(wù)模型
1.3.1單裝與裝備體系數(shù)智維修
1.3.2單裝數(shù)智維修體系架構(gòu)1.3.3裝備體系數(shù)智維修運行架構(gòu)
1.3.4數(shù)智維修業(yè)務(wù)模型
1.4數(shù)智維修現(xiàn)狀及趨勢
1.4.1智能精確的保障理念在實踐中不斷發(fā)展
1.4.2管理創(chuàng)新將成為一種戰(zhàn)略性方法技術(shù)
1.4.3先進維修技術(shù)在數(shù)智維修中的應(yīng)用不斷拓展
1.5本書框架結(jié)構(gòu)
第2章 數(shù)智維修生態(tài)系統(tǒng)
2.1數(shù)智維修發(fā)展的頂層戰(zhàn)略
2.2數(shù)智維修建設(shè)的基本原則
2.2.1數(shù)智維修本質(zhì)上是維修業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級
2.2.2數(shù)據(jù)科學(xué)將在數(shù)智維修中發(fā)揮核心作用
2.2.3物聯(lián)網(wǎng)在資源感知與響應(yīng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用
2.2.4人工智能技術(shù)支撐裝備維修保障動態(tài)決策與優(yōu)化
2.2.5數(shù)字孿生技術(shù)在全壽命周期裝備維修保障中逐漸獲得應(yīng)用
2.3數(shù)智維修運行的基礎(chǔ)平臺
2.3.1數(shù)據(jù)采集層
2.3.2數(shù)據(jù)管理層
2.3.3數(shù)據(jù)處理層
2.3.4業(yè)務(wù)組件層
2.3.5場景應(yīng)用層
2.4數(shù)智維修實施的支撐條件
2.4.1實施組織變革
2.4.2推進觀念轉(zhuǎn)變
2.4.3強化標準化數(shù)據(jù)治理
第3章 數(shù)智維修數(shù)據(jù)管理
3.1面向全壽命周期的維修數(shù)據(jù)
3.2維修元數(shù)據(jù)管理
3.3結(jié)構(gòu)化維修數(shù)據(jù)管理
3.3.1維修主數(shù)據(jù)管理
3.3.2裝備維修保障參考數(shù)據(jù)及事務(wù)數(shù)據(jù)管理
3.3.3裝備維修保障監(jiān)測數(shù)據(jù)管理
3.3.4維修保障分析數(shù)據(jù)管理
3.4非結(jié)構(gòu)化維修數(shù)據(jù)管理
3.5維修數(shù)據(jù)質(zhì)量評估與管理
3.5.1維修數(shù)據(jù)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)
3.5.2數(shù)據(jù)質(zhì)量控制
3.5.3數(shù)據(jù)質(zhì)量評估
3.6數(shù)智維修數(shù)據(jù)安全
第4章 數(shù)智維修狀態(tài)感知與評估
4.1狀態(tài)感知與評估概述
4.2狀態(tài)感知技術(shù)
4.2.1典型系統(tǒng)狀態(tài)參數(shù)選擇
4.2.2典型傳感器的應(yīng)用
4.2.3狀態(tài)感知數(shù)據(jù)預(yù)處理
4.3狀態(tài)特征提取技術(shù)
4.3.1狀態(tài)特征提取的工作內(nèi)容
4.3.2基于感知數(shù)據(jù)的特征計算
4.3.3狀態(tài)特征的優(yōu)化選擇與提取技術(shù)
4.4健康狀態(tài)評估方法
4.4.1健康狀態(tài)等級
4.4.2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
4.4.3灰色關(guān)聯(lián)分析法
4.4.4模糊綜合評判法
4.5典型應(yīng)用
4.5.1波音737-800飛機應(yīng)用案例
4.5.2美國海軍艦船綜合狀態(tài)評估系統(tǒng)
4.5.3“猛禽”戰(zhàn)斗機F119發(fā)動機應(yīng)用案例
第5章 數(shù)智維修故障診斷與壽命預(yù)測
5.1故障診斷與壽命預(yù)測概述
5.2基于機器學(xué)習(xí)的故障診斷方法與技術(shù)
5.2.1故障診斷方法分類
5.2.2基于深度學(xué)習(xí)的故障診斷技術(shù)
5.2.3故障診斷應(yīng)用數(shù)據(jù)智能技術(shù)應(yīng)關(guān)注的問題
5.3數(shù)據(jù)驅(qū)動的壽命預(yù)測方法與技術(shù)
5.3.1數(shù)據(jù)驅(qū)動的壽命預(yù)測框架
5.3.2壽命預(yù)測的目標及方法
5.3.3基于深度學(xué)習(xí)的壽命預(yù)測技術(shù)
5.3.4壽命預(yù)測模型的評價
5.4典型應(yīng)用
5.4.1阿帕奇直升機機隊健康與使用監(jiān)控系統(tǒng)
5.4.2EJ200發(fā)動機故障預(yù)測與健康管理
第6章 數(shù)智維修信息融合
6.1數(shù)智維修信息融合概述
6.1.1數(shù)智維修信息融合范圍
6.1.2數(shù)智維修信息融合思路
6.1.3數(shù)智維修信息融合效果
6.2維修數(shù)據(jù)到維修信息的轉(zhuǎn)換
6.2.1基于關(guān)聯(lián)挖掘的維修數(shù)據(jù)關(guān)系梳理
6.2.2維修數(shù)據(jù)的密度聚類異常標注方法
6.2.3維修數(shù)據(jù)的異構(gòu)模糊匹配
6.3維修信息向維修知識的轉(zhuǎn)換
6.3.1多源異構(gòu)裝備維修知識自動抽取
6.3.2維修多維度知識相關(guān)性分析
6.3.3維修信息融合與集成
6.4典型應(yīng)用
6.4.1美國陸軍全球作戰(zhàn)保障系統(tǒng)
6.4.2某型船用柴油機非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)融合
第7章 數(shù)智維修資源保障
7.1基于感知與響應(yīng)的維修資源規(guī)劃
7.1.1數(shù)智維修對資源保障的要求
7.1.2感知與響應(yīng)保障系統(tǒng)的構(gòu)成
7.2維修資源感知與數(shù)據(jù)分析
7.2.1維修資源數(shù)據(jù)感知
7.2.2維修資源數(shù)據(jù)智能分析
7.2.3維修資源儲存與管理
7.3維修資源可視化與保障建模技術(shù)
7.3.1維修資源可視化技術(shù)
7.3.2維修資源建模與優(yōu)化方法
7.3.3維修資源模型開發(fā)及應(yīng)用技術(shù)
7.4典型應(yīng)用
7.4.1某部隊裝備智能倉儲與運維典型實踐
7.4.2美國海軍基于5G無線技術(shù)的智能倉庫
第8章 數(shù)智維修決策與優(yōu)化
8.1數(shù)智維修決策應(yīng)用場景
8.2維修業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析模型
8.2.1基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的維修規(guī)則構(gòu)建模型
8.2.2基于關(guān)系網(wǎng)絡(luò)模型的維修業(yè)務(wù)關(guān)系構(gòu)建
8.3數(shù)智維修決策生成與優(yōu)化方法
8.3.1基于強化學(xué)習(xí)的裝備維修保障決策
8.3.2基于遷移學(xué)習(xí)的裝備維修保障決策
8.3.3基于多業(yè)務(wù)聯(lián)邦學(xué)習(xí)的維修決策
8.3.4機器學(xué)習(xí)—專家系統(tǒng)雙反饋協(xié)同的維修決策優(yōu)化
8.4典型應(yīng)用
8.4.1美國陸軍戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)役、戰(zhàn)略級決策支持
8.4.2F-35戰(zhàn)斗機基于作戰(zhàn)數(shù)據(jù)集成網(wǎng)絡(luò)的決策與優(yōu)化
8.4.3波音公司AnalytX數(shù)智維修規(guī)劃與管理工具
8.4.4美國海軍面向大數(shù)據(jù)分析的維修決策工具
第9章 數(shù)智維修實踐和應(yīng)用展望
9.1數(shù)智維修基本能力構(gòu)成
9.2數(shù)智維修平臺業(yè)務(wù)框架設(shè)計
9.3數(shù)智維修平臺典型應(yīng)用
9.3.1應(yīng)用一:裝備狀態(tài)感知與評估
9.3.2應(yīng)用二:裝備故障診斷與預(yù)測
9.3.3應(yīng)用三:維修保障信息融合
9.3.4應(yīng)用四:維修決策與優(yōu)化
9.3.5應(yīng)用五:多層級維修資源精準調(diào)控
9.3.6應(yīng)用六:孿生數(shù)據(jù)驅(qū)動的設(shè)計改進與優(yōu)化
9.4數(shù)智維修應(yīng)用展望

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