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派勒用大量数据探测生产过程中的故障,并阻止故障发生

2018-07-10 派勒智能 18239

我们该怎样做,才能降低次品率?生产中的哪些部分会同时遭遇失败?

数据挖掘

项目由公司强大的团队成员,信息技术专家,物理专家,数学专家,机械工程专家。他们都在为派勒、派勒的客户及第三方积极工作着。在公司内开展数据挖掘可以推动生产,降低成本,提高质量,减小操作难度,监控客户操作并当问题出现时,给出警报。

我们将大量的数据整合起来,对其进行评估,从中发现哪些数据可以帮助我们来改善我们的流程,并能指导我们找出流程中发生故障的原因。这个过程听起来很简单,但实际操作起来却非常困难。 对于即定问题,可以通过特殊的软件对其中的大量数据进行注册和评估。BPCS /ERP 可以执行多个成熟的工具并可保证正常应用。

如果你不提出正确的问题,那么这个工具对你来说一文不值。最终,可以根据对数据做出的评估,来优化现有流程。那么,对于客户来说,这又有什么价值呢?通过定义特定问题,我们在优化流程方面的改进达到了30%。

研究随机过程

除了其主要的业务数据挖掘外,BPCS /ERP 还对噪声数据进行研究。我们通过信号追踪隐藏在随机数据背后的结构。这是公司的研究任务所在。基于这种假设,可以对生产系统中收集到的数字信息进行分析,找出突起和噪声数据背后的模型和结构。我们想通过此方法的运用,能够及早地探测到生产过程中故障,并阻止故障的发生。

数据挖掘

数据挖掘是利用模型识别、统计和数学分析方法从大量数据中分析发现有效的、新颖的、潜在有用的关系,模型和趋态的过程。

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