How is 5G applied to industrial production?

5G, edge computing, cloud computing, etc. represent the IT field, while industrial automation and machine equipment are the OT field. An important feature of the development of digital enterprises in the direction of “Industry 4.0” is the combination of IT and OT. In the past industrial 3.0/3.X era, OT and IT were separated, but now digital and intelligent enterprise IT and OT need to be integrated. This is the essence.

去年最佳 – 2018年顶级Tech Xplore文章

这是技术创新的一年,麻省理工学院的一个团队宣布,他们已经驾驶过第一架没有活动部件的飞机。这架新飞机不再是涡轮机,螺旋桨甚至是风扇,而是由“离子风”驱动 – 飞机产生的离子流产生足够的推力,将小型原型推进空气足够长的时间,以产生持续,稳定的飞行。 此外,宾夕法尼亚州立大学的一个工程师团队创造了一种自加热,快速充电电池,使电动汽车免受气候影响。用于推进汽车的传统电池在低于50°F的温度下不能充电。新电池可自行加热,允许在所有气候条件下快速充电,使得在较冷的地方销售电动汽车的可能性更大。 TUM的RobertKnig,滑铁卢大学量子计算研究所的David Gosset和IBM的Sergey Bravyi报告了量子计算机优势的第一个证明。以前,科学家和工程师不得不在量子计算机开发最终会在下一级计算机系统中获得成功的信念下工作。 此外,马里兰大学的一个工程师团队找到了一种方法,使木材像钛合金一样坚固,但更轻,更便宜。处理使普通木材比天然木材强12倍,坚韧10倍。结果是材料的强度与许多钛合金相同,但更轻,使其成为使用钢或钛合金的应用的强有力竞争者。 哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院的计算机科学家团队开发出了一种“突破性”算法,该算法比以往任何一种都快得多。通过减少达到解决方案所需的并行步骤数,有望加速一系列应用。该团队在过去一年的ACM计算机理论研讨会上介绍了他们的方法。 加州理工学院的一个工程师团队自动地从机场向群鸟教导无人机。该团队报告称,他们的工作受到了2009年“哈德逊奇迹”的启发,当一架飞机在起飞后失去所有发动机的鸟击后,被迫降落在哈德逊河上。该团队使用植绒动力学的数学模型来描述植绒行为。 澳大利亚皇家墨尔本理工学院的一个研究小组开发了一种印刷字体,可以帮助读者记住他们所读到的内容–Sans Forgetica。单个字母省略了段,迫使读者更加注意。该团队声称这是有史以来第一个帮助人们更好地记住他们阅读内容的字体。 德克萨斯大学的一个团队开发了一种名为CRN ++的新分子编程语言。它允许在执行计算时编程确定性化学动力学。他们还构建了一个编译器,将代码转换为化学反应。 澳大利亚皇家墨尔本理工大学的一个团队首次展示了一种可充电的“质子电池”,它可以改变家庭,设备和车辆的连线方式。电池的突破被描述为既环保又能储存比锂离子电池更多的能量。该电池基于用作氢存储的碳电极,与可逆电池相结合,以按需产生电力。 此外,哥伦比亚工程公司的计算机科学家团队找到了一种用纯文本隐藏信息的方法。他们的FontCode允许通过不断改变字体中字符的形状来在普通文本中嵌入隐藏信息。接收器然后可以通过记录字体扰动来解密代码。该团队在去年的SIGGRAPH上展示了他们的计划。 负责沃尔尼扩建的官员宣布,这个世界上最大的海上风电场已经开始行动起来。Walney Extension海上风电场位于沃尔尼岛近海的爱尔兰海上,占地约145平方公里。官员们预计,风电场将为英国60万户家庭提供足够的电力 此外,Google的一组研究人员开发了一种人工智能,可以通过分析视网膜图像来预测心脏病。人工智能应用专注于可能提供心血管事件提示的视网膜血管。他们报告该应用程序在测试中准确率为70%,大致相当于验血。 加州大学戴维斯分校的一个团队开发了一种工具,使用机器学习进行跨语言和跨平台的谣言验证。其目的是在线验证多媒体谣言。这个新工具旨在通过利用谣言和其他信息来源之间的语义相似性来发现真实与谣言之间的关系。希望这些应用程序将有助于减少基于谣言的在线新闻报道的数量。 此外,麻省理工学院的一组工程师开发了他们所谓的“太阳在一个盒子里” – 一个可再生的电网储存库。他们的概念设计要求系统存储太阳能和风能,并根据需要将能量输送回电网。该系统也足够大,可以在太阳被遮挡或风不吹的时候为小城市供电。 华盛顿大学的工程师们宣布,第一架无线飞行机器人昆虫成了翼。这项成就标志着机翼动力,昆虫般的机器人第一次能够在没有动力系绳的情况下飞行。新设计比以前的设计更轻巧,更智能。该团队在过去一年的机器人与自动化国际会议上展示了他们的RoboFly。 此外,北卡罗来纳州立大学的一组研究人员在GitHub上编译了一个新的可执行Python代码片段数据库。该数据库称为Gistable,它为编码人员提供了一种评估其他人为一般用途创建的代码的方法。专家对数据库中的代码进行了全面评估,以确保其按预期工作,没有错误。 欧盟委员会宣布希腊岛屿将由风能和太阳能技术提供动力。蒂洛斯岛(Tilos)小岛将成为地中海第一个仅靠风能和太阳能供电的岛屿。整个夏天,技术人员努力完成最后的工作,包括安装高科技可充电电池。该计划是为该岛提供欧盟其他岛屿的蓝图,该欧洲联盟为该项目提供了资金。 此外,Google的DeepMind团队开发了神经算术逻辑单元。新架构解决了以前的限制,这些限制阻止了计算机对数值表示进行定量类型推理。他们报告说,新系统在系统训练识别的数值范围内外都实现了更好的概括。 卡内基梅隆大学的三位研究人员指出,摩尔定律已经结束,并询问接下来会发生什么。计算能力每年翻倍的概念已经结束,导致Hassan Khan,David Hounshell和Erica Fuchs推测未来可能会加速未来计算机的发展。他们的评论包括可能创新的可能创新,但他们指出,还需要一些尚未知的技术。 此外,瑞典查尔姆斯理工大学的一个研究小组对一种新的汽车储能方法进行了研究。他们发现碳纤维可以将能量储存在车身,作为电池电极或直接储存能量。他们指出,在这样的系统中,碳纤维实际上将成为车身的一部分,显着降低了汽车储能解决方案的典型重量。 赛普拉斯理工大学,伦敦大学学院,阿拉巴马大学和波士顿大学的研究人员之间的合作导致了对国家赞助的巨魔的调查。通过分析来自Twitter和Reddit的数据,他们能够追踪不良演员随时间的活动。他们发现大部分来自俄罗斯和伊朗,并且他们通常试图从全球许多国家构成合法用户。 此外,印度Shree Devi技术学院的一个小组探讨了使用AI进行意识数字复活的想法。在他们的研究中,他们研究了使用AI应用程序的想法,允许人们与离去的亲人进行虚拟通信。此类申请将允许AI通过分析其个人特征与死者类似地进行交谈。 斯坦福大学的一个团队开发了一种水基电池,用于存储太阳能和风能,这是一种以低浓度储存能量的廉价方式。他们的原型是基于一个锰氢电池,只有3英寸高,只产生20毫瓦时的电力。但他们指出,该设计可以轻松扩展到更大的应用程序。 最后,多伦多大学的一组工程师开发了一种手持式3D皮肤打印机。他们报道该装置能够在深层伤口上印刷和沉积均匀的皮肤组织层,代表了治疗大伤口的改进方法。他们认为他们的皮肤组织是第一种原位提供皮肤组织的技术,并希望它能够很快用于临床试验。