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    數字雙

    內容
    數字雙胞胎是如何工作的?
    -數字雙胞胎的概念架構
    -數字雙胞胎的好處
    -數字孿生技術的曆史
    -數碼雙胞胎的應用
    一個數字雙是跨越生命周期的物理對象、地點、過程、產品或服務的精確數字副本或虛擬表示。它使用實時數據和其他來源來監控係統,在問題發生之前預防問題,開發新的管理策略、機會,並改進決策。
    數字雙胞胎由三個部分組成:物理實體、虛擬模型和在它們之間來回共享的連接數據。特別是傳感器技術和無線網絡的發展,推動了無線傳感器的應用物聯網(IoT),並為數字雙胞胎技術的實際應用做出了貢獻。

    數字雙胞胎是如何工作的?

    在創造數字雙胞胎的過程中,一個物體——例如,一個噴氣發動機——配備了與重要功能區域相關的傳感器。這些傳感器產生有關發動機性能的不同方麵的數據,如燃油攝入量、推力、溫度、空氣質量流量等。然後,這些數據被傳送到帶有適當軟件應用程序的計算機上,以創建和管理數字副本。
    一旦從連接的傳感器獲得這些數據,並結合其他信息來源,虛擬模型就可以用於運行模擬,研究性能問題並產生可能的改進。這使得數字雙胞胎成為一個有價值的工具,它不僅可以幫助工程師、運營商和規劃者了解物理對象、係統或服務的運行情況,還可以了解它們在未來的運行情況。然後,這些見解可以應用到原始物理對象上進行微調、重新設計、升級等。
    換句話說,數字雙胞胎可以通過計算機建模或計算機模擬來學習和發現新知識,生成和檢驗新假設,進行實驗和比較。
    數字雙胞胎超越了傳統的模型和模擬,通過動態連接物理世界和數字世界,並利用現代技術,如智能傳感器技術大數據分析,人工智能(AI)以檢測和預防係統故障,提高係統性能,並探索創新機會。由於與人工智能和高級分析的集成,預測物理對象或過程將如何執行的能力將逐漸提高準確性。這種能力可以將預測結果作為信息反饋的一部分共享給原始物理實體。
    數字雙胞胎的最終目標是在虛擬空間中迭代建模、測試和優化物理對象,直到該模型達到預期的性能,此時就可以在物理世界中構建或增強(如果已經構建)。

    數字雙胞胎的概念架構

    數字雙胞胎:物理係統、資產或過程的數字模擬
    數字雙胞胎:物理係統、資產或過程的數字模擬。通常與物聯網技術配對,以儀器模擬係統。雙胞胎由數據科學和機器學習支持,並為物理世界的行動提供優化和洞察。(來源:德勤會計師事務所
    如上所示,數字雙胞胎的概念架構最好理解為六個步驟:
    1.流程:物理進程配備了傳感器,用於測量進程本身及其環境的輸入數據。來自傳感器的信號可以補充來自其他公司係統的過程信息,如供應鏈係統、資源規劃等。通過這種方式,數字雙胞胎接收到大量不斷更新的輸入數據,然後將其用於分析。
    2.集成雙胞胎之間是通過各種通信接口進行的,這些通信接口有助於將信息從傳感器傳輸到集成功能。為了保證安全集成,必須使用加密密鑰、防火牆和設備證書。
    3.聚合:接收經過處理和準備的數據,用於數據存儲中的分析。數據聚合和處理可以在本地進行,也可以在雲中進行,這取決於公司的選擇。
    4.分析:數據分析和可視化。分析既可以由分析師獨立進行,也可以在分析決策係統的支持下進行,該係統提出建議並將建議發送給專家。
    5.洞察力:在一個或多個維度上可視化和突出物理模擬性能的關鍵偏差,表明進一步研究和修正的潛在領域。
    6.決策和行動:將優化思想付諸實踐,改變現有流程。根據所做的更改更新數字雙胞胎內部係統中的信息。這一階段完全依賴於人為幹預。這種互動關閉了物理世界和數字世界之間的聯係圈。

    數字雙胞胎的好處

    數字雙胞胎的使用帶來了更有效的研究和設計,並創建了大量關於可能的性能結果的數據。這些信息可以幫助組織進行必要的改進,並在開始生產或服務發布之前發現和消除缺點,以提高服務或產品的質量。
    在操作過程中,數字雙胞胎有助於鏡像和監控生產和其他實時操作係統,著眼於在整個過程中實現和保持最高效率。例如,如果風力渦輪機上的傳感器檢測到與目標性能的偏差,數字雙胞胎可以用於運行模擬,研究性能問題的可能原因,並產生可能的改進。

    數字孿生技術的曆史

    根據IBM的數字雙胞胎白皮書在美國,數字雙胞胎技術的概念在1991年大衛·格倫特爾(David Gelernter)出版的《鏡像世界》(Mirror Worlds)一書中首次提出。2002年,邁克爾·格裏夫斯博士(當時在密歇根大學任教)首次將數字雙胞胎的概念應用於製造業,並正式宣布了數字雙胞胎軟件概念。最終,美國宇航局的約翰·維克斯提出了一個新的術語——數字雙——2010年。
    然而,使用數字雙胞胎作為研究物理對象的手段的核心思想實際上在更早的時候就已經出現了。事實上,可以公正地說,美國宇航局在20世紀60年代的太空探索任務中率先使用了數字雙胞胎技術,當時每個航行航天器都被精確地複製在地球上,供NASA飛行機組人員用於研究和模擬目的。
    曆史上最著名的數字雙胞胎例子可能是1970年的阿波羅13號,它是為了模擬宇宙飛船發射前後的條件而創建的。在飛行過程中,飛機上的幾個氧氣罐爆炸,造成緊急情況,使機組人員處於危險之中。阿波羅13號的虛擬模型讓地麵上的工程團隊能夠在數千公裏之外解決問題,這是營救機上3名宇航員的決定性因素。

    數字雙胞胎的應用

    數字雙胞胎不僅正在成為商業領域的重要工具,而且數字雙胞胎的技術和應用也在其他幾個領域迅速發展:汽車和飛機的工程和設計,隧道、橋梁和風力渦輪機等與安全相關的基礎設施,電子產品,以及智能工廠的工藝功能和生產線能力的設計。此外,對於需要管理大量係統的智能城市規劃者來說,數字雙胞胎正在成為一個強大的工具。
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