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  • 快速返回机制:定义、类型、工作原理、应用、优点、缺点[PDF注释]
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  • 什么是工业物联网?
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  • 无 COVID 的智能建筑(第 1 部分)
  • 自动化项目的编码不仅仅是编写代码
  • 新工作场景中的科技进步
  • 生产设施数字化
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  • IT/OT 融合只是一个流行词吗?
  • 旧设备和 IIoT:你能教老狗新技巧吗?
  • 数据分析对石油和天然气行业资产所有者的作用
  • 信息物理系统:工业 4.0 的核心
  • 数字化转型的 7 大驱动力
  • 智能制造中的增强现实
  • 什么是物联网安全?
  • 为什么工业 4.0 依赖于数据?
  • 超声波加工工艺、工作原理及优势
  • 放电加工机 (EDM) 的类型、优点和缺点
  • 车床操作类型和刀具
  • 加工操作和加工工具的类型
  • 铣床定义、工艺和类型
  • 钣金成型工艺
  • 金属铸造定义、类型和工艺
  • 制造过程的含义和类型
  • 为什么聚氨酯是工业应用的最佳选择
  • 聚氨酯制造工艺:它是如何工作的?
  • 设计铸型聚氨酯时要考虑什么
  • 您需要了解的有关聚氨酯泡沫的知识
  • 什么是聚氨酯以及当今世界各地如何使用它?
  • 制造商转向聚氨酯刀片清洁传送带的众多原因
  • 为什么制造商转向聚氨酯而不是聚氨酯
  • 哪个更环保:塑料还是聚氨酯?
  • 改用铸造聚氨酯成型可以改善您的制造工艺
  • 向您的聚氨酯制造商提出 7 个问题
  • 电机安装座 101:选择最佳电机安装座材料的指南
  • 聚氨酯的多种类型及其用途
  • 防腐的重要性以及聚氨酯如何提供帮助
  • 聚氨酯、硅胶和橡胶:优点和缺点
  • 什么是双硬度计以及为什么它在制造过程中很重要?
  • 聚氨酯棒的多种用途
  • 在聚氨酯制造合作伙伴中寻找什么
  • 你需要知道的关于邵氏硬度的一切
  • 垫料 101:它是什么以及如何在制造中使用
  • 聚氨酯如何彻底改变电机安装结构
  • 数据迁移:在平台之间移动数据的最佳实践
  • 物联网安全摄像头:网络安全课程
  • 为您的连接设备使用物联网框架的 5 个理由
  • 物联网能否在 2022 年阻止另一个破坏性的野火季节?
  • 低代码和无代码软件:质量控制的未来
  • 使用移动人工智能构建更智能的应用程序
  • 嵌套生命周期如何影响工业资产管理?
  • 2022 年值得关注的边缘 AI 主要趋势
  • 问题:智能家居的未来
  • WiFi 和蓝牙:它们如何比较和不同?
  • 物有所值:为什么模块上的系统比社区支持的黑客板为工业应用提供更好的价值
  • 利用 IoT 和 IIoT 构建更安全的工业环境
  • 物联网提高金属制造效率的 4 种方法
  • 在 MWC,英特尔的 Stacey Shulman 谈论边缘洞察、云和人工智能
  • 播客:在工业物联网边缘推进连接性
  • 数字孪生为制造工厂带来什么价值?
  • 工业物联网市场的起飞速度没有我们预期的那么快——IIC 的 Richard Soley
  • 网络研讨会:为工业 4.0 设计软件可配置系统
  • 将 5G 和 LTE 用于物联网可带来显着的工业 4.0 优势
  • 工业物联网和智能仓储在哪里?
  • 食品行业实施物联网的四大方式
  • 网络研讨会:可扩展工业以太网加速工业 4.0
  • 工业 4.0:物联网如何让制造业更上一层楼
  • 物联网和边缘计算使运输机器人能够提供最后一英里的物流
  • 您需要了解的关于越来越多的制造即服务提供商的信息
  • 机器人物联网:物联网和机器人技术如何共同发展
  • 工业 4.0 和分布式制造允许更可持续的生产
  • 汽车制造如何从物联网中受益?
  • 第四次工业革命,它的起源和 21 世纪的演变
  • #3 2020 年阅读次数最多的文章:机器人物联网:物联网和机器人技术如何共同发展
  • 点播网络研讨会:FPGA 如何实现工业自动化和向工业 4.0 的转型
  • 第 3 部分:值得关注的技术趋势——工业 4.0、可持续制造和循环经济
  • 为什么铝业要采用物联网技术?
  • 大众汽车将先进技术和电动汽车拉回国内
  • 如何为未来的全球挑战打造更好的工业机器人
  • 4 压缩空气行业的物联网应用
  • 衡量什么是重要的!准确的二氧化碳测量对智能家居和建筑至关重要
  • GSMA Intelligence 负责人表示:“要使物联网取得成功,就需要 5G 进行扩展
  • 网络广播:运动和机器人开发平台
  • 白皮书 |智能工厂:定义未来工厂
  • Itty, bitty TVS 二极管用于保护物联网设备
  • 如何将物联网应用于制造 |技术论文
  • 工业 5.0 为工业革命增添了以人为本、可持续和有弹性的概念
  • 智能制造软件解决方案的未来
  • 网络研讨会:通过用于状态监测和机器人运动控制的完整系统级解决方案加速智能制造
  • 专用蜂窝网络是实现工业 4.0 的关键
  • 优化制造质量控制的物联网策略
  • 保护物联网和边缘设备中的闪存
  • 物联网如何帮助重型设备运营商?
  • UK Network Rail 使用物联网、人工智能和深度学习来改善世界上最古老的铁路系统
  • 数字化转型专家说,从小处着手,利用员工的经验并从中成长
  • 研究:工程师使用低成本 SBC 加快工业和物联网设计
  • 网络研讨会:智能边缘的智能 Linux 解决方案
  • 5 项技术帮助供应链行业应对 2021 年卡车司机短缺
  • 网络研讨会:构建一个瓶盖大小的更智能的烟雾探测器
  • 到 2026 年,智能建筑部署将增加两倍
  • 物联网如何改变巡航的未来
  • 水下物联网彻底改变水管理
  • 网络资产状况报告仍然发现漏洞
  • 简化智能家居通信
  • 截至 5 月 7 日当周的实时分析新闻
  • 完美合作伙伴:支付编排和开放银行
  • 下一代工具推动 5G 和边缘发展
  • 截至 4 月 16 日当周的实时分析新闻
  • 加入开放银行和开放金融革命
  • 流程 + 主数据和数字化转型,第二部分
  • 用数据获取优势 关于数据
  • Ascend 预览工具可简化数据管道管理
  • 德国将制造业转变为物联网艺术形式
  • 德勤报告详细介绍了数据现代化挑战的范围
  • 实时数据如何使温控供应链自动化
  • DataOps:拥塞数据管道的解药
  • 穿越迷雾:边缘、混合和全云的速度
  • 按需杂货配送,由工业物联网技术提供
  • NVIDIA 与 VMware 联手改变 AI 经济学
  • 最新数据:30% 的物联网项目在概念验证阶段失败
  • 智能工厂会消除对人类的需求吗?
  • ETSI 开始为紧急通信中的物联网应用制定标准
  • 5G 会在为 CI 应用程序提供物联网数据方面发挥作用吗?
  • 看到物联网的乐土是一回事——但要到达那里?
  • Senet 和 SimplyCity 联手进行 LoRaWAN 扩展和物联网
  • 家庭安全系统的黑客攻击突出了物联网漏洞问题
  • 为什么公司和工人不应该害怕在机器人技术中使用人工智能
  • 智能废物管理如何提高废物收集效率
  • 慧与将 DevOps 应用于 AI 模型
  • 从视频消防软管中啜饮:能源对实时分析的使用
  • 制造业已死,“服务化”万岁
  • 爱立信和 Brighter 联手开展基于物联网的糖尿病治疗
  • 大学使用实时分析来保证学生的安全
  • 您的公司可以充分利用物联网的智能方法
  • 美国陆军调查智能城市工具的用途
  • 使用基于 CBRS 的 LTE 应对物联网连接挑战
  • 制造业引领物联网包
  • 持续智能受益于流分析热潮
  • 视频流在企业中大踏步前进
  • 物联网将奶牛场生产力提高 20%
  • 人工智能如何赋能未来的互联网网络
  • 解决企业领导者与 ML 和 AI 竞争的实时需求
  • 来自人工智能世界:制造商准备将人工智能添加到他们的物联网中
  • 物联网的最大趋势是充分利用
  • 应对物联网数据的 ETL 挑战并最大限度地提高投资回报率
  • 增强现实是“人的物联网”
  • 了解阿斯利康的数字化转型战略
  • 来自 AI 世界:为什么利用边缘数据需要大量精力
  • CI 支持新的医疗保健诊断功能
  • 边缘现在是行动的中心
  • 生物物联网?坚持那个想法
  • 研究人员对物联网安全发出警报
  • 物联网加强水质和空气污染
  • Connect 2019:Sigfox 发布四项主要物联网公告
  • 截至 11 月 23 日当周的实时分析新闻综述
  • 瑞士大学使用人工智能预测雷击
  • 5G 网络在 Lux Research 20 for 20 榜单中名列前茅
  • 了解不同级别的位置准确度
  • Gartner:人工智能的未来和挑战
  • 工业 4.0 进展缓慢,但仍有进展
  • 农业传感器可以减少全球食物浪费
  • IIC 和 TIOTA 就物联网/区块链最佳实践进行合作
  • Alexa 之后的生活:在物联网中重建公众信任
  • 物联网将区块链推向临界点
  • 卫星如何加强物联网连接
  • 2020 年不太可能发生的事情
  • 预测性维护:持续智能杀手应用
  • 企业 5G 对工厂部署“至关重要”
  • 令人兴奋的新兴技术类别:员工生产力分析
  • 恶意软件攻击运行 Windows 7 的物联网设备
  • 5G 物联网收入将在未来五年内飙升
  • 思科将机器学习添加到其物联网平台
  • 汽车行业推动智能工厂运动
  • NIST 发布针对物联网制造商的安全建议草案
  • 隐私趋势将如何塑造物联网的下一个十年
  • Verizon 和霍尼韦尔联手开发基于 LTE 的智能电表
  • 重新思考人工智能:制造商意识到他们还没有准备好
  • 2020年将是持续智能之年
  • 物联网研究人员提出无延迟网络解决方案
  • 边缘智能是您物联网成功的关键吗?
  • 物联网如何有益于现代农业
  • 为智能超市货架供电:购物转型
  • 分布式账本技术绑定物联网
  • 截至 3 月 14 日当周的实时分析新闻摘要
  • 物联网可能是黑客的乐趣,内外兼修
  • 截至 3 月 7 日当周的实时分析新闻摘要
  • 为什么人是工业 4.0 成功的关键
  • 工业机器人攻读博士学位
  • 技术合作伙伴联手打造物联网智能酒店客房
  • 欧盟报告敦促通过区块链促进物联网和人工智能
  • 对新兴技术、边缘和物联网的思考
  • 使用人工智能追踪森林砍伐
  • 冠状病毒能否打破新兴技术的立法僵局?
  • 爱立信、索尼和 Telenor 合作开发物联网医疗设备
  • 英特尔邀请 Udacity 授予边缘人工智能学位
  • 微软为 5G 应用程序推出 Azure Edge Zones
  • 诺基亚推出人工智能即服务以协助 5G 部署
  • 物联网设备仍然暴露,绝大多数流量未加密
  • 研究人员为不准确的物联网数据替换开发了新模型
  • WISeKey 宣布计划开发基于物联网的病毒爆发预警系统
  • Splunk 发布机器数据基本指南
  • IoMT 设备将在 2020 年彻底改变 HealthTech
  • 微软启动物联网漏洞赏金计划
  • VANTIQ 推出复工加速器
  • 受 Covid-19 影响的 2020 年趋势和挑战:第一部分
  • 使用 AI 和 ML 在边缘应用程序中提取可行的见解
  • UN/CEFACT 智能容器数据交换标准
  • 了解边缘计算及其为何如此重要
  • 为什么零售业需要利用边缘计算的力量
  • 霍尼韦尔与 SAP 合作优化楼宇管理
  • 人工智能如何为数字业务转型提供社会距离
  • 对于紧张的经理来说,员工监控已成为一种利刃平衡法
  • 企业为相机配备人工智能以防止冠状病毒传播
  • 物联网市场仍然碎片化,有数百种选择
  • 边缘应用技术惠及所有行业
  • 机器人过程自动化市场将增长 7.5 亿美元
  • 在固特异,橡胶与物联网相遇
  • Covid-19 的 3DP、区块链、物联网和 VSaaS 趋势:第二部分
  • 日立推出返工安全产品组合
  • 密歇根研究教授机器人家庭对象关系
  • 为什么现在是使用先进技术远程连接您的医疗设备的时候了
  • 将云操作迁移到边缘如何改善客户体验
  • IIoT 系统中的 5G 集成加速工业 4.0 的采用
  • 高通宣布推出 5G 和人工智能机器人平台
  • 订阅经济如何改变制造业价值链
  • 5G 和指数数据增长的挑战
  • 边缘的投资回报率:每个行业都有不同的故事
  • 物联网设备可能带有“营养标签”以告知客户
  • 增强现实现在为一线工作人员带来物联网数据
  • Quantum Integration 为新的物联网平台发起众筹活动
  • 移动目标:定义边缘及其架构
  • 截至 7 月 25 日当周的实时分析新闻摘要
  • 调查发现,十分之九的公司预计物联网网络攻击
  • 制造业中的数字孪生:用途、优势和挑战
  • 远程监控医疗器械行业数字化转型的思考
  • 未来 5 年数字孪生市场将增长十倍
  • 边缘计算在商业物联网部署中的作用
  • 为什么企业在其工作中实施边缘分析
  • 缓慢但肯定地,制造商拥抱“服务化”
  • 边缘开源的需求(电子书)
  • 谷歌投资推动物联网安全设备的采用
  • 调查发现数据增长率超出管理能力
  • T-Mobile 宣布建立合作伙伴关系,以帮助工作场所抗击 Covid-19
  • 拥有物联网增强型供应链的 5 大好处
  • 尽管 COVID-19 和美国禁止华为,5G 的采用率仍在增长
  • 区块链如何为物联网带来更大的信任
  • Votaz 宣布其区块链投票平台符合联邦准则
  • 到 2026 年,物联网市场价值将超过 1 万亿美元
  • WISeKey推出物联网出生证明验证
  • 在我们信任的数据中……添加一点区块链之后
  • 英特尔旨在获得实时优势
  • 数字化制造在两年内增长了三倍
  • 合作旨在延长物联网设备的电池寿命
  • 千禧一代如何改变制造业
  • Covid危机极大地加速了向工业4.0的过渡
  • 边缘的汽车
  • 为制造业中的 5G 打造案例
  • 采用边缘计算的 6 个充分理由
  • 5G 在制造业中的作用
  • IBM 启动人工智能驱动的民用基础设施计划
  • 5G 帮助电信公司建立边缘存在
  • 在 Kubernetes 支持的边缘中使用 Akri 智能地发现边缘设备
  • 到 2026 年机器人传感器市场将超过 40 亿美元
  • 思科推出适用于 IT 和 OT 的物联网远程监控解决方案
  • 康奈尔大学的研究人员创建了美国第一个全州范围的物联网网络
  • 最新数据:87% 的企业表示物联网对未来的成功至关重要
  • 从车间到数据中心让工业 4.0 成为现实
  • 为边缘和物联网成功而设计
  • 首席信息官为数字孪生做好了准备,但实施却是双重麻烦
  • 物联网连接设备现在数量超过非连接设备
  • 边缘计算终于有了框架
  • 让物联网走上高效之路的 8 种方法
  • 边缘计算增强店内零售
  • 采用工业物联网 (IIoT) 的 3 大挑战
  • 物联网职业,2020 年:许多人在甲板上
  • Dryad Networks 为基于物联网的野火检测网络获得 210 万美元
  • 截至 11 月 7 日当周的实时分析新闻摘要
  • 沃尔沃将物联网和人工智能置于驾驶座上以实现车辆连接
  • 为未来的工作准备智能设备
  • 实时体育分析让球迷在家中和公园里
  • 5G 和边缘技术为 2021 年带来新的网络安全挑战
  • 5G 电信公司专注于能源效率
  • 欧盟努力的5G部署加速目标
  • 物联网平台如何在关键设施中实现分布式投资组合管理
  • 物联网开始向企业证明自己
  • 6G 之旅从一声巨响(和一次发射)开始
  • 边缘变得更智能:人工智能现在是最大的工作量
  • 融合边缘解决方案加速 5G 部署和上市时间
  • 工业 4.0 和 IIoT 如何为工业协同工作
  • 智能办公室比看起来更近
  • 互联机队提高您的底线
  • Covid 后工业物联网支出将翻两番
  • 实时 AMI 数据帮助公用事业公司预测电力需求
  • 使用低代码和物联网优化备件库存
  • 数字化转型:重新审视关键技术预测
  • 智能边缘如何改变计算世界
  • 工业物联网不是我们承诺的灵丹妙药……然而
  • NIST 智能电网框架更新重点是互操作性
  • 制造业中的数字化转型挑战
  • 在荣耀的边缘:开启新的互联网机器时代
  • 为 IT、DevOps 和 SRE 塑造具有可观察性的新文化
  • 四分之三的智能工厂计划陷入试点阶段
  • 为什么推理是实现数据全部潜力的关键
  • 物联网如何改变数字时代
  • 人工智能如何将数据分析置于上下文中
  • DataOps:医疗自动化的未来
  • 数字孪生:从运营到设计的闭环
  • 超越 AIOps:有效 IT 运营的可观察性
  • 引领边缘计算革命的 6 种组织类型
  • 物联网与边缘计算的关系
  • 2021 年利用科技打击欺诈
  • AIOps 和可观察性如何帮助 IT
  • NASA 建议:技术、文化和数据联合推动 AIOps
  • 使用 DevOps 解决嵌入式软件挑战
  • 为什么是时候转向主动运营了
  • 集成预测分析:实现向主动维护和新业务模式的过渡
  • 低代码更快地自动化工业流程
  • 物联网在 2021 年继续改变零售体验
  • 使用物联网即服务来对抗制造业中的网络攻击
  • 整个企业组织的 CI 用例
  • 可观察性承诺更严格的 IT 安全性
  • 比以往任何时候都更团结:多方系统的兴起
  • 5G 网络已准备好打开创新的闸门
  • 边缘计算:需要改变什么以增加其使用
  • 通往高效、盈利和安全的自主农业之路
  • AIOps 在企业中取得成功
  • 移动边缘计算有望实现爆炸式增长
  • 物联网创造了嗡嗡声,但物联网即服务创造了一条路径
  • 机器学习模型预测治疗效果
  • 在工业制造中使用低代码的 4 个好处
  • 数据驱动的园艺:人机交互是关键
  • 播客:了解持续智能
  • 5G 和制造边缘:乐观情绪得到锻炼
  • 边缘和中心之间的模糊线消失了
  • 云 SLA:我们在 2021 年学到了什么?
  • 实时数据准确性在您的业务中的重要性
  • 为什么低代码开发仍然需要一些 IT 监督
  • 工业 4.0 的成功需要合作
  • 英特尔和 Airtel 寻求推动 5G vRAN 发展
  • 进入边缘计算之前要问的 5 个问题
  • 5G 与物联网:数字化新时代
  • 报告强调员工设备物联网漏洞
  • 性能监控:挑战、解决方案和好处
  • 如何将您的物联网理念变为现实
  • 通过主动数据管理驾驭市场波动
  • 涟漪变成波浪:新的供应链中断规范


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