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【24h】

Interaktion mit Big Data in industriellen Wertschopfungs-netzwerken: KPI- und Prozesswert-Displays im Kontext von Big Local Data

机译:与工业价值切片网络中的大数据的互动:KPI和过程值在大本地数据的上下文中显示

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摘要

Neben dem eigentlichen Hauptprodukt entsteht in industriellen Anlagen auch eine grosse Menge verschiedenartiger Daten. Auf dieser bisher oft ungenutzten Grundlage konnen wertvolle zusatzliche Informationen uber den aktuellen, vergangenen und zukunftigen Anlagenzustand ermittelt werden. Dazu werden Big Data Analysemethoden angewendet, die aber im Gegensatz zum ublichen Big Data im lokalen Wertschopfungskontext ablaufen, keine Einbeziehung externer Ressourcen oder Services erfordern und somit als Big Local Data (BLD) bezeichnet werden. Key Performance Indikatoren (KPI), die aus diesen Daten gewonnen werden, mussen dem Anlagenpersonal auf geeignete Weise prasentiert werden. Der Artikel diskutiert zwei mogliche Anzeigekonzepte fur High-Level KPI und konkrete Prozesswerte. Beide nutzen Big Data um mit unterschiedlichen Ansatzen das Problem von Alarmfluten und ungunstiger Anpassung abzumildern. Die erste Anzeige basiert auf einem dreistufigen Likeli-hood-Alarm mit BLD-basierter Parametrierung. Die zweite vorgestellte Anzeige stelit Unterschiede zwischen der Anlagenspezifikation und dem aus BLD gelernten Gutbereich besonders auffallig dar.
机译:除了实际的主产物,大量不同的数据的工业系统中被创建。在此之前未使用的基础上,可以对当前,过去和未来状态的状态来确定有价值的附加信息。为了这个目的,使用大数据分析的方法,但其中,在对比的是全大数据,在本地值芯片上下文中运行,不需要外部资源或服务,并因此被称为大本地数据的整合(BLD) 。其中从这些数据得到的关键性能指标(KPI),必须以适当的方式向工厂人员来呈现。该文章讨论了对高层次KPI和混凝土过程值的两个潜在的显示概念。同时受益的大数据,以减轻洪水警报,并用不同的方法不完全适应的问题。所述第一显示是基于与基于BLD参数化的三阶段Likeli-遮光罩报警。系统规范和从栋从栋学到的绿色区域之间的第二呈现的显示Stelit差异。

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