徐冰++張婷婷
摘要:機械電子工程融合了機械技術(shù)和電子技術(shù),其在日常的工作生活中扮演著越來越重要的角色。人工智能的發(fā)展賦予了機械電子工程活力。本文主要探究機械電子工程與人工智能的關(guān)系,并探討人工智能在機械電子工程的具體應用。
關(guān)鍵詞:機械電子工程;人工智能
機械電子工程結(jié)合了機械技術(shù)和電子技術(shù),既能發(fā)揮機械工程的作用,又能利用電子技術(shù)完成工作任務,在實際的機械電子領域中運用十分廣泛。探究機械電子工程和人工智能的關(guān)系,探討人工智能技術(shù)在機械電子工程的具體應用,實現(xiàn)機械電子工程和電子技術(shù)兩者的相互促進。
一、機械電子工程概述
機械電子工程是由多門學科組成,主要涵蓋了機械工程、電子工程、信息工程等學科。新興的機械電子工程是結(jié)合電子信息系統(tǒng)的工程,區(qū)別于傳統(tǒng)的機械電子工程,在于其是一項電子信息化的機械活動。不僅具有傳統(tǒng)的機械工程功能,還具有電子工程簡單的電子產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。現(xiàn)代的機械電子工程融合了機械技術(shù)、電子技術(shù)、計算機技術(shù),應用的領域廣泛,并且隨著功能模塊的需求加深,多元化的功能模塊發(fā)展起來,機械工程的電子產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)逐漸被簡化,復雜化的程序也被拋棄。因此,機械電子產(chǎn)品具有精細簡單的特點,產(chǎn)品的功能、性能也得到很大的提高。然而,即使機械電子工程產(chǎn)品適應了社會的需求,但產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的機械化、信息化程度不高,信息分散、人工化的生產(chǎn)加大了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,這是機械電子產(chǎn)品發(fā)展的制約因素。
二、人工智能的概述
隨著電子信息時代的到來,計算機技術(shù)呈現(xiàn)成熟化發(fā)展。各個領域需要發(fā)展則要尋找一種代替人類能動性的計算技術(shù),計算機成為了實現(xiàn)人類智能活動的主要依據(jù)工具。計算機的應用范疇的廣泛性促進了“人工智能”的實現(xiàn)。計算技術(shù)如何代替人類智能行為成為了人們廣泛研究的課題。由此,人工智能作為一門新興學科,學科的基礎是哲學、數(shù)學、社會學等等,具有與多門學科相互交叉的特點。人工智能是一種似人類智能行為,具備類似人類的理性思考、人類的理性行為,其遵循的是人類智能活動的規(guī)律,運用機器執(zhí)行某種特定的代碼,實現(xiàn)人類完成的任務活動。人工智能的目標是研究開發(fā)計算機技術(shù),模擬人類的智能行為。人工智能主要運用在高科技的開發(fā)領域,創(chuàng)造了新的歷史起點,特別是在產(chǎn)品的生產(chǎn)中,縮短了企業(yè)的生產(chǎn)周期,促進了信息資源的集中,信息傳遞溝通也更為迅速。對機械電子工程的人工化生產(chǎn)方式是一種福音,對改進生產(chǎn)方式有極大的作用,人工智能化的生產(chǎn)方式,也是企業(yè)獲得最大利潤的方式。
三、機械電子工程與人工智能關(guān)系
(一)人工智能在機械電子工程應用
第一,人工智能的初步應用。最初始的應用并不完善,在輸入輸出的端口出現(xiàn)不融合的現(xiàn)象,這是在應用中極不穩(wěn)定的具體表現(xiàn)。對輸入、輸出的描述在精確度上還有待研究。對傳統(tǒng)的數(shù)學描述方法引入人工智能,對系統(tǒng)作出了部分改進,這成為了一種代替解析數(shù)學的手段。傳統(tǒng)解析數(shù)學應用在機械電子工程中時,會出現(xiàn)處理問題復雜化的情況,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)緩慢。引入人工智能的機械電子工程處理問題簡單快捷,雖然現(xiàn)代的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復雜,子系統(tǒng)種類多,但資源配置合理,運轉(zhuǎn)效率高,提供了人工智能的信息服務,改進了信息共享的服務水平。人工智能應用中的基本人工系統(tǒng)是網(wǎng)絡神經(jīng)系統(tǒng),這種網(wǎng)絡神經(jīng)系統(tǒng)與人類的大腦神經(jīng)系統(tǒng)相似,具有推理判讀的功能,對獲取的信息資源采用的是數(shù)字信號的分析處理方式,加強了對信息分析判斷的準確性。第二,人工智能對機械電子工程的優(yōu)化。機械電子系統(tǒng)繁瑣復雜,需要多種人工智能方式進行調(diào)控,其中神經(jīng)網(wǎng)絡和模糊推理是最主要的兩種調(diào)控方式。神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)模擬人腦系統(tǒng)結(jié)構(gòu),獲得數(shù)字信號和參考的數(shù)值;模糊推理系統(tǒng)是模擬人腦系統(tǒng)的功能模塊,對接受的信號進行分析處理。輸入環(huán)節(jié)中,僅僅依靠神經(jīng)網(wǎng)絡中單元系統(tǒng)的緊密相連而進行存儲,這種單一方式導致數(shù)字計算量大。模糊推理中結(jié)合規(guī)則方式能減輕計算任務,這是由于數(shù)量銜接的不穩(wěn)定間接造成了計算任務減少。兩種方式的結(jié)合對輸入輸出有著一定的優(yōu)勢,利用模糊推理的邏輯推理性,集合網(wǎng)絡神經(jīng)對模型的鞏固,解決了模糊推理的不穩(wěn)定性。這是模型推理人工智能方式的雛形,是未來的人工智能機械電子工程的必經(jīng)趨勢。
(二)人工智能在機械電子工程應用的差異性
網(wǎng)絡系統(tǒng)是人工智能在機械電子工程應用的前提條件,基于此基礎建立的機械電子工程具有局限性,若是采用一般的應用方法,是無法實現(xiàn)人工智能的效用。若條件有限而采用一般的應用方法,需要對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行人工化的轉(zhuǎn)變,采用指令轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)對網(wǎng)絡系統(tǒng)的操控。但是采用指令轉(zhuǎn)換的方式會導致差異性。若在機械電子工程的實際操作中,遇到某個指令錯誤,或是數(shù)據(jù)集成分析失誤,則會引起對人工智能操控失效,如果失控問題不能及時控制和恢復,在人工智能技術(shù)上建立的網(wǎng)絡系統(tǒng)會發(fā)生崩潰,系統(tǒng)崩潰會直接導致機械電子工程的功能失效。因此,人工智能的技術(shù)應用是具有差異性的,這就要求基于在特定的應用方法下才能實現(xiàn)人工智能的高效性和實用性。
(三)人工智能和機械電子工程應用的不穩(wěn)定性
機械電子工程系統(tǒng)本身具有局限性,具體表現(xiàn)在系統(tǒng)的輸入輸出關(guān)系上。造成不穩(wěn)定的關(guān)鍵因素在于機械電子工程不確定性的本質(zhì)特征,因此,這種不穩(wěn)定性對機械電子工程的設備功能的發(fā)揮有著制約作用。運用傳統(tǒng)的數(shù)學解析方法,雖然能對系統(tǒng)的不穩(wěn)定性進行適時調(diào)控,并作出恰當?shù)恼{(diào)整,但無法精確地實現(xiàn)對系統(tǒng)的子單元控制,調(diào)控穩(wěn)定性的效果欠佳。機械電子工程在模塊設計上要求能對每個數(shù)據(jù)信息進行準確性的控制,數(shù)據(jù)在機械電子工程中存在的最佳狀態(tài)是精確化的狀態(tài)??陀^的數(shù)字變化會引起系統(tǒng)整體性能的變化,引入人工智能能對這種不穩(wěn)定有著良好的補充作用,這種有效補充作用體現(xiàn)在對機械電子工程的數(shù)據(jù)精準度上,即使是在復雜的機械電子工程結(jié)構(gòu)上,對輸入輸出的關(guān)系缺陷有著補充效果。當機械電子系統(tǒng)在功能模式上無法實現(xiàn)自身調(diào)控時,運用人工智能的神經(jīng)系統(tǒng)的調(diào)控有著積極的意義。
總之,傳統(tǒng)的機械電子工程受到了人工智能技術(shù)的沖擊,在人工智能的影響下,機械電子工程得到了前所未有的發(fā)展。依托人工智能技術(shù)的機械電子工程,對本身系統(tǒng)的客觀缺陷有著現(xiàn)實意義的彌補作用。
參考文獻:
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