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设备管理
  • 对于RFID中间件的设计,有诸多问题需要考虑,如:如何实现软件的诸多质量属性、如何实现中间件与硬件设备的隔离、如何处理与设备管理功能的关系、如何实现高性能的数据处理等等。
  • 系统基于Contiki实现了一种有源RFID阅读器节点,同时实现了一种边缘路由器,通过边缘路由器与阅读器节点可以组成无线传感器网络。用户通过网络控制阅读器节点收集和管理RFID标签,实现对设备的管理。本系统保持了无线传感器网络部署范围广的优点,通过融合有源RFID技术减小了网络的复杂性并降低了系统功耗。该系统工作稳定,适用于在较大范围内对设备进行管理。
  • RFID(Radio Frequency IdentificaTIon)是一种自动无线识别和数据获取技术,随着与传统网络的结合,RFID技术展现出巨大的市场应用潜力,被称为“物联网”和“第二代Internet”它利用无线射频方式在读写器和电子标签之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。在国内外,RFID技术被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、资产管理等众多领域。时至今日,RF ID技术的新应用仍然层出不穷。
  • 在一些大型科研单位里,有许多不同功能类型的实验室,承担不同的实验项目,其侧重点可能有所不同。由于业务相关性,其中有许多实验仪器可以共用,但由于信息共享不足,导致许多实验仪器利用率不高,造成资源浪费。同时由于实验仪器价格昂贵,大小不一,功能各异,有时造成仪器难以清点,容易丢失或分类不清。
  • 在服装生产中,服装吊挂流水线是服装生产的执行系统,它本身并不能实现智能化生产;而MES(ManufacturingExecution System )是一套对生产现场综合管理系统。MES用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要用的孤立软件系统。服装吊挂流水线(FMS)只有通过具有通信功能的云平台与MES系统对接,实现对自身工作状态的感知;具有自适应能力,能够根据作业数据进行调整;这样才能通过数据应用和工业云服务,实现企业整个业务流程的智能制造与科学运营。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 本文设计与实现涉及RFID及物联网技术在医疗设备管理领域中的一个应用。综合运用移动数据采集技术、无线局域网(WLAN)技术和RFID技术,实现对医院医疗设备的移动化、智能化管理。该系统设计模块主要包含:基于智能移动终端的医疗设备RFID信息采集系统和基于Web的医疗设备管理系统。
  • 本文对完整的RFID应用系统进行研究,重点分析了目前相对成熟的RFID中间件系统,并明确了RFID中间件的功能需求。在此基础上,提出了一种基于面向服务架构(SOA)的分布式RFID中间件,其中的总控子系统与设备管理子系统分布于网络上;实现了对读写器的完全控制以及标签的过滤与整合功能,并通过规范的数据服务接口按需提供RFID数据服务
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 系统基于Contiki实现了一种有源RFID阅读器节点,同时实现了一种边缘路由器,通过边缘路由器与阅读器节点可以组成无线传感器网络。用户通过网络控制阅读器节点收集和管理RFID标签,实现对设备的管理。本系统保持了无线传感器网络部署范围广的优点,通过融合有源RFID技术减小了网络的复杂性并降低了系统功耗。该系统工作稳定,适用于在较大范围内对设备进行管理。
  • 本文针对在恶劣环境条件下有效解决电力设备标识和信息通信等问题,设计了一种基于RFID技术的变电站设备管理系统。
  • 本研究提出的综合管理系统通过实际部署测试使用,验证了系统的可靠性和有效性。
  • 基于RFID技术的医疗设备管理系统将RFID技术、无线网络技术、数据移动采集管理技术和设备管理软件结合起来,提高了设备信息的精度,节约了人力成本,有效地提高了设备管理的自动化程度。结论:基于RFID的医院医疗设备管理系统的应用能够带来医院医疗设备的管理效益、经济效益和社会效益。
  • 在一些大型科研单位里,有许多不同功能类型的实验室,承担不同的实验项目,其侧重点可能有所不同。由于业务相关性,其中有许多实验仪器可以共用,但由于信息共享不足,导致许多实验仪器利用率不高,造成资源浪费。同时由于实验仪器价格昂贵,大小不一,功能各异,有时造成仪器难以清点,容易丢失或分类不清。
  • 文章首先对RFID技术及其应用情况进行简要的介绍;然后,讨论RFID技术在大规模设备管理中应用需要注意的技术细节,给出具体设计方案。最后,是文章的总结。
  • 摘要:本文旨在设计一种基于RFID技术的实验室设备资产管理与共享平台,以解决现有实验室设备管理中存在的问题。
  • 随着医院计算机网络的普及和医疗信息系统的完善,许多医院建立了功能强大的医疗信息管理系统(如HIS、PACS等),医护人员可以通过计算机接入有线网络访问这类管理系统,并实现医生查房、病人监护、药剂师配药和分发、医疗设备管理和实时监控、药品库存管理、电子病历查阅等功能,计算机成为了不可缺少的工具。
  • 本文从运动会无线电设备管理的现状展开分析,结合RFID技术的特点和优势,提fllRFID技术与运动会无线电设备管理相结合的思路,并对基于RFID技术的运动会无线电设备管理系统的组成和应用流程进行探讨研究。
  • 电子巡更系统是对设备检测、考核工作进行科学化、规范化管理的全新模式。在设备管理工作中采用智能化电子巡更系统后,提高了现场设备巡检工作的质量和管理水平。
  • 建议RFID硬体业者可开发运用于小区域感应的locator,以提升定位的准确性。而在医院作业流程中,针对贴用被动式标签之小型医疗资产,可统一集中存放于储存待工区域,透过读取器纪录存取状况,在进行护理照护时,可与人员携带或护理车上已配备的被动式读取器与主动式标签进行连结,透过主动式RFID定位系统掌握被动式标签即时状况。
  • 射频识别是一种非接触式自动识别枝术,广泛应用于社会生活的各个领域。在高校中, 图书馆、校园一卡通、资产管理都是射频识别技术的典型应用环境。应用射频识别枝术可自动快速批量完成对人或物的分散数据采集,对于高校提高信息化管理水平,建设数字化校园具有显著推动作用。
  • 针对高校传统实验室设备管理方法的弊端,探讨RFID物流技术在实验室设备自动化管理系统中的应用。利用RFID物流技术实现实验室设备的信息化管理,提高管理水平和效率,同时能让上级管理部门及时了解设备情况,优化实验配置,提高设备利用率。
  • 本文提出基于无线射频识别技术应用高校园资产的物流管理。将使高校在物资管理领域实现节约、设备高效利用的科学化。
  • 以巡检工作流程为设计原则,对巡检工作进行实时化、规范化和科学化管理,结合先进的嵌入式应用平台技术、蓝牙技术、GPS技术、GIS技术、RFID技术、条码扫描技术和数据挖掘技术, 形成一个具有输配电线路巡检、站房巡检、线路设备采集、缺陷管理、设备管理、权限管理等功能于一体的综合信息管理系统。
  • 变电设备管理工作中,设备运行状况的大量表示信息是靠人工巡视和记录来完成数据采集和处理的。因此,数据采集的好坏主要依赖于工人的职业素质。人为因素对数据的准确性和实效性影响很大。而利用高频电子标签的标准化巡检专用系统,则实现了日常巡检标准化、数据记录规范化、工作绩效量化管理、事故职责可查询等。
  • 研究一种用便携终端将监测信息输入到设备管理数据库的方法,同时采用语音识别和无线射频RFID标签自动识别设备的方法,并研究使用手机和个人数字助理PDA的原型数据输入系统、在电磁波中断区域输入监测数据的方法。同时正在开发电子邮件问题应答系统,该系统用于检索设备手册信息和诊断简单故障。介绍应用便携终端的研究结果。
  • 对于RFID中间件的设计,有诸多问题需要考虑,如:如何实现软件的诸多质量属性、如何实现中间件与硬件设备的隔离、如何处理与设备管理功能的关系、如何实现高性能的数据处理等等。
  • 为了使无线电管理工作更加规范和高效,宁波市无线电管理处引入RFID技术构建了“无线电基站设备管理系统”,并用于2006年移动蜂窝基站检测工作。
  • 用户对资产的管理和设备的维护,现在不仅包括了CMMS的全部功能,而且还融合了设备管理领域的最新管理理论,如RCM,TPM,实现了对设备的预防性维护和预测性维护管理。”北京海顿新科技术有限公司总经理李鹏告诉记者,“同时还借鉴了ERP系统中对库存、采购和人力资源的管理方式。这种管理方式所采用的应用系统,大家称为EAM
  • 医疗设备不仅是开展医疗、教学、科研的必备条件,而且是提高医疗质量的物资基础和先决条件。设备管理是医院管理工作中的一个较大的分支系统,要处理好医疗设备的常规运行,必须运用一系列科学管理技术和方法,使设备管理系统处于良好的运行状态。