使用EMQX和Neuron实现统一命名空间架构EMQ

EMQX作为中央消息传输Broker,在数据通信的战略核心地位发挥着至关重要的角色。而Neuron为EMQX提供了通过各种工业协议访问OT传感器和设备的能力。作为数据通信和消息路由的核心组成部分,EMQX和Neuron共同构建了连接数据源(包括设备、传感器和机器)与数据消费者(如ERP和MES应用、数据库和分析平台)之间的关键通道。这种中介角色实现了制造生态系统内的无缝数据交流,促进了信息流的顺畅流通,为实时监测、控制和分析提供了支持。

统一命名空间不仅仅是一项技术解决方案,更是一种战略设计方法,它有助于将数据组织成一种连贯的结构,从而促进对数据上下文的理解。这种设计为各参与方提供了一套通用的命名规则,以便访问和利用数据,从而促进网络内的协作和高效决策。通用命名规则指的是一套规范、指导方针和模式,用于规定如何为系统、组织或特定领域内的各种实体、对象、变量、文件或其他元素创建和使用名称。

命名规则在编程、软件开发、数据管理等各个领域都具有至关重要的作用。它们可以确保在引用不同MQTT主题名称时保持一致性、清晰性和易理解性。此外,将命名规则纳入资产管理流程可以极大地简化操作,提升数据驱动型决策的能力,并通过最大化资产在整个生命周期中的价值和效率,推动整体业务的成功。

统一命名空间解决方案是一种强大的机制,用于实现设备、应用和数据流的无缝集成。通过使用EMQX和Neuron,这一解决方案可以构建成一个三层结构,确保数据的交换、组织和消费高效进行。如下图所示,所有连接的设备和应用被分为两个主要层次,即底层的自动化层和顶层的应用层。中间层充当桥梁的角色,EMQX和Neuron通过中间层实现了自动化层和应用层之间的无缝数据交换。

应用层是数据展示其价值的地方。在这一层中,各种应用能够深入挖掘大量的上下文数据,并进行复杂的分析。通过充分利用数据,这些应用能够揭示原始数据中可能难以察觉的模式、趋势和异常情况。预测性维护便是一个出色的示例,它有助于主动检测潜在的设备故障,从而避免引发昂贵的停机和生产中断。

这一架构的吸引力在于其出色的实时响应能力。在应用层,应用可以订阅特定的数据点或设备节点,从而实时接收数据的更新。这一功能使工厂能够迅速应对生产流程中的变化,保持运营的灵活性和适应性。

情境化数据最显著的优势之一是其对AI/ML模型的影响。通过为原始数据添加额外的上下文信息和元数据,AI/ML模型能够更好地理解和解释所收到的数据。这种减少误解的能力可以提供更高的精确度以及更有价值的洞察力。

情境化数据极大地提高了AI/ML模型的预测能力。通过提供额外的上下文信息,模型能够更准确地预测未来事件或结果。因此,工厂可以预测潜在挑战,优化流程,并主动做出决策,从而提高效率和生产力。

应用层对上下文数据的访问是提高数据质量的关键。通过附加元数据和上下文信息,向AI/ML模型提供的数据变得更加可靠,进而实现更高质量的预测和结果。

为了实现不同工业系统之间的高效数据集成和一致访问,统一命名空间架构应运而生。这一创新方法克服了数据孤岛的问题,促进了协作,通过创建统一的数据聚合环境,优化了数据驱动的分析。统一命名空间架构有以下两种部署方式。

在单点部署中,架构通过精心协调各种组件来创建统一命名空间。图中左侧是生产车间的数据源,也就是上图三层架构中的自动化层。右侧是中央控制室,所有的数据分析和存储都在这里完成。中间是由EMQX和Neuron提供的统一命名空间。

在多点部署中,架构的覆盖范围扩展到不同的生产地。统一命名空间贯穿了多个地理位置的整个生产过程,不论是纵向还是横向。这意味着中央控制室可以获得来自所有生产地点的数据,包括传感器信息,然后利用各种应用和AI/ML技术进行处理和分析,以做出更优的决策。

不论是在单点还是多点的情境下,部署统一命名空间架构都代表了优化工业数据集成的关键一步。通过充分利用EMQX和Neuron的协同潜力,企业能够消除数据壁垒,促进协作,并做出数据驱动的决策。这种综合的方法不仅提升了运营效率,还将推动行业迈向更加互联和智能的未来。

FieldCTOforIndustrialIoT

在本文中,我们将深入探讨如何通过EMQX和Neuron的协作,构建智能制造的技术基石,为这些关键领域带来更多益处。

本文将深入探索ISA95标准如何帮助制造商在信息技术(IT)和运营技术(OT)之间实现有效的衔接。此外,我们还将了解为什么统一命名空间(UnifiedNamespace)是一种更适合现代工业制造的解决方案。

在本文中,我们将带您深入了解OpenManufacturingHub,详细演示如何部署这一创新方案,并展示它如何改变我们开发工业系统的思路。

THE END
1.人工智能的特点实时响应和预测分析在当今信息化时代,人工智能(AI)已经成为一个不可或缺的话题,它不仅改变了我们的生活方式,也推动了工业界的创新与发展。人工智能的核心是其能够模拟、扩展、甚至超越人类的大脑功能,如学习、解决问题、决策等。在这一过程中,实时响应和预测分析作为人工智能的一个重要特征,极大地增强了其应用价值。 https://www.alw39icut.cn/shou-ji/557929.html
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4.OpenAI发布实时响应的GPT◎尤其在响应速度方面,GPT-4o几乎解决了延迟问题,其可以在短短232毫秒内响应音频输入,平均为320毫秒,这接近于对话中的人类响应的时间。 ◎AI语音助手并不是一个新鲜事物,当前几乎各大手机厂商都在其智能手机中内置了自己的AI语音助手,例如苹果的“Siri”、小米的“小爱同学”、华为的“小艺”等。 https://www.nbd.com.cn/articles/2024-05-14/3389046.html
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6.谷歌GeminiAPI推出“连接实时搜索”功能提升AI响应准确性开发者可以激活动态检索功能,以便在特定查询需要实时数据的情况下使用。该功能会根据评分预测何时接入实时数据会提高响应质量,从而让开发者根据设定的阈值控制实时连接的使用。 在谷歌 AI 工作室的对比模式中,开发者可以查看实时连接如何提升答案质量。没有实时连接的回答将仅反映模型知识截止日期的信息,而接入实时数据的回https://m.cy211.cn/aizixun/4285.html
7.谷歌GeminiAPI推出“连接实时搜索”功能提升AI响应准确性谷歌AI 工作室与 Gemini API联合推出了“与谷歌搜索的实时连接”功能,旨在帮助开发者提升AI模型的响应准确性。 这一功能能从谷歌搜索中获取最新信息,减少虚假信息,提供透明且最新的回答。同时支持动态检索,开发者可根据需要灵活激活实时数据检索,提高回答质量。 http://www.keji100.net/news/202411/82178.html
8.使用AI响应实时消息,MarkdownGenerator不能正常解析自定义标签上边红色字和下边黑色字,内容一样,重新打开页面会变红,就是流式响应数据时,无法正确识别自定义标签 Owner asjqkkkk commented Sep 24, 2024 @shiguanghuxian 这与是否是流式数据无关,从图片中看来,它既不符合markdown格式,又不符合html格式,无法被识别才是正常的。正确的markdown格式图片应该为![image](httpshttps://github.com/asjqkkkk/markdown_widget/issues/189
9.python入门概念带有Python的AI–入门概念系统必须自学,因为数据本身不断变化,并且必须不断更新从这些数据中获得的知识。 我们可以使用AI来实现此目的,因为启用AI的系统可以自学。 人工智能可以实时响应(AI can respond in real time) Artificial intelligence with the help of neural networks can analyze the data more deeply. Due to this capability, https://blog.csdn.net/cunzai1985/article/details/108750953
10.绝技:什么是人工智能写作以及如何使用它来完成写作任务AI提示实时运行,为用户提供即时反馈和响应。这种即时互动使作家能够克服作家的障碍并按需获取创意。 8. 持续学习 随着人工智能提示与更多用户互动并收到反馈,他们会继续学习和适应。这种持续的学习过程可确保人工智能模型随着时间的推移提高其准确性、相关性和创造力。 https://www.skycaiji.com/aigc/ai11589.html
11.AI智能客服系统在线(实现前所未有的客户服务体验)传统客服系统面临的一个挑战是处理大量来自客户的咨询和请求。但是,人工客服的能力和资源都是有限的,无法做到实时响应和处理。而AI智能客服系统在线可以实时接收并自动处理所有来自客户的消息,无论是文字还是语音,从而极大地提高了客户服务的效率,并减少了客户的等待时间。 https://www.zhichi.com/info/?p=9874
12.ai工具软件AI工具软件可以根据用户的需求和偏好进行个性化定制。通过分析用户的操作习惯和历史数据,它们能够自动为用户推荐相关功能和设置,提高用户体验。 2.4 实时响应与互动 AI工具软件具有实时响应和互动的能力,能够根据用户的反馈和指令进行实时调整和优化。它们能够与用户进行自然语言交互,理解用户的意图,并给予相应的回应。 https://108ai.com/post/271.html
13.OpenAIGPTOpenAI 刚刚发布了GPT-4o,这是一种新的人工智能模式,集合了文本、图片、视频、语音的全能模型。 能实时响应用户的需求,并通过语音来实时回答你,你可以随时打断它。 还具有视觉能力,能识别物体并根据视觉做出快速的响应和回答,具有非常强的逻辑推理能力。 它的速度比 GPT4-turbo 快 2 倍,价格便宜 50%! https://heehel.com/aigc/openai-gpt-4o.html
14.如何使用人工智能来防御DDoS攻击?分布式拒绝服务(DDoS)攻击是当前网络安全领域的一大威胁,它通过大量的流量压垮目标服务器,导致服务中断。随着攻击手段的不断演化,传统的防御策略已难以应对。本文探讨了如何利用人工智能(AI)技术提高DDoS攻击的防御能力,包括流量分析、行为识别和实时响应机制等方面。 https://www.mfisp.com/32276.html
15.基于AI的WEB应用防火墙:智能威胁检测与响应基于AI的WAF具备自适应防护策略的能力。它根据实时威胁情况和系统运行状态动态调整防护策略,以应对不同的安全挑战。例如,在面临大规模DDoS攻击时,WAF可以自动增加带宽限制和请求过滤规则;在检测到新型攻击手法时,WAF可以迅速更新检测模型并调整响应机制。这种自适应防护策略确保了WAF在应对各种威胁时都能保持高效和准确。 https://www.ctyun.cn/developer/article/592239345721413
16.AI客服机器人:重塑客户服务体验的高效工具AI客服机器人以其实时响应、多语言支持、全天候在线、数据驱动、个性化服务以及无缝集成等实用性特点,正在重塑客户服务体验,成为企业提升服务效率与客户满意度的关键工具。在未来,随着人工智能技术的不断发展,AI客服机器人将为企业带来更多创新性的服务解决方案,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。https://www.live800.com/news/knowledge/1731577445.html
17.英飞凌发布全新PSOCEdgeMCU,实时响应AI赋能物联网消费和工业应用今天,全球物联网市场已经发展至验证关键期,成为数字经济的新型基础设施。根据Strategy Analytics发布的数据显示,2022年全球物联网设备数量为300亿台,到2027年,该数据将增长至430亿台。 边缘智能兴起,MCU如何变革? 2024年,人工智能从云端走入边缘和嵌入式终端的趋势明显,越来越多的物联网设备开始搭载更强大AI功能。与https://www.eefocus.com/article/1723063.html
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23.CDP与人工智能的结合应用2.2 实时响应能力 CDP与人工智能的结合可以实现实时数据分析,企业能够快速响应市场变化。例如,利用AI技术对客户行为数据进行实时分析,企业能够及时调整营销策略,以应对市场需求的变化。 2.3 个性化体验提升 AI能够处理和分析大量客户数据,为每个客户提供个性化的推荐和服务。这种个性化体验不仅提升了客户满意度,也增强了客户https://www.hypers.com/content/archives/4876
24.AI智能客服,零售电商的智能服务先锋1. 实时响应,提升顾客满意度 得助AI智能客服系统通过机器学习算法,能够迅速理解顾客的查询意图,无论是商品信息查询、订单状态追踪还是退换货政策,都能在几秒内给出准确回复,大大缩短了顾客等待时间,提升了服务效率和顾客满意度。 2. 智能推荐,个性化购物体验 https://www.51ima.com/news/6872.html
25.平潭“智能环卫”监管平台二期采购项目附件③商务条件响应表 ④投标人提交的其他资料(若有) ⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容(若有) 10.3投标文件的语言 (1)除招标文件另有规定外,投标文件应使用中文文本,若有不同文本,以中文文本为准。 (2)投标文件提供的全部资料中,若原件属于非中文描述,应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译https://zfcg.pingtan.gov.cn/upload/document/20210707/f4e7d1eca6c648b89a59cbdeb245cdc9.html
26.酷芯方案双光融合AIIPC方案,让“烟”“火”无所遁形除政策加持外,技术手段的防范必不可少。传统的监控设备适合在可见光下进行监控,但无法对物体的异常温度进行感知和预警,且监管人员也无法做到实时跟踪和管理,响应速度慢,无法防患于未“燃”。 酷芯自研 AR9201 芯片的双光融合 AI IPC,具有非接触式测温、7*24 小时全天候实时监测、发现异常高温及时报警等优势,可第https://laoyaoba.com/n/818345
27.AI技术在应急视频监测中的应用:预警与快速响应支柱公司动态AI在应急视频监测中的应用主要体现在预警与快速响应两大方面,为救援工作提供了强大的技术支持和效率提升。 首先,在预警方面,AI视频分析技术通过实时监测和分析视频数据,能够及时发现异常情况,如火灾、人员聚集、异常行为等,并触发相应的警报。这种预警机制大大提高了对应急事件的发现速度,使得救援人员能够在第一时间采取http://www.afzhan.com/st163600/news_438234.html