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西门子编程里的RLO是什么意思在西门子S7系列PLC中,RLO= “逻辑运算结果”,在二进制逻辑运算中用作暂时存储位。 RLO即result of logic operation 状态字的第一位称为逻辑运算结果,该位用来存储执行位逻辑指令或比较指令的结果,RLO的状态为“1”,表示有能流流到梯形图中的运算点处,为“0”则表示无能流流到该点处。是个名称 并不是实际的存数单元 表示 逻辑运算结果 比如两个常开点做与运算 结果就可以叫rlo 无动作rlo=0现场模拟功能可以就动脉瘤的佳夹闭位置提供建议。移动式数据融合。除融合多种临床成像模式之外,西门子研究院的研究人员还着眼于随时、随地、根据需要提供这些成像。Yu说:“我们发现,比起在一个巨大的显示屏上单独显示治疗部位的各个成像,更为方便实用的做法是,提供一幅可移植的融合图像。”可以在安装于支架上的平板电脑上,甚或可以在头戴式装置上,显示这样的图像。后者将支持视觉、心理活动与手眼协调的融合,并且甚至可以被用在增强现实环境中,从而允许外科医生将诊断信息重叠到他/她的实际视野上。为了将这个愿景变成现实,西门子研究人员正在开发有关技术,以促进开发超快速可视化解决方案。譬如,在西门子研究院,Andreas Hutter博士带领的一支团队正在设法针对医疗应用,量身定制流式传输和视频压缩解决方案,而其他研究人员则在与芯片制造商合作,以大限度地降低处理图像所需的计算能力和功耗。Yu说:“这些努力已初显成效。归功于此,我们可以利用标准以太网技术,将实时图像流式传输至平板电脑。”西门子PLC代理商显然,必须将时延缩短至几乎令人觉察不到的程度。Yu指出,“当医生将针头或导管推入患者身体组织时,他需要立即获得反馈。譬如,在做涉及血管造影的手术时,我们的成像设备能够以超快的速度生成每一幅图像并编码。然后,必须利用流式传输技术,将这些图像发送至显示装置,并进行解码和渲染。”当然,随着融合的成像模式日益增多,所需的处理能力将不断提高。尽管如此,这或许不会明显加剧时延。譬如,借助eSieFusion成像解决方案,初始配准CT成像和超声成像可能需要三秒钟,但此后便可实时融合任意两张图像。将专家系统纳入其中。在未来的手术室和介入治疗室中,多模数据融合将不仅限于成像。Yu表示,“我们的愿景是随时、随地、根据需要提供任何信息。除融合多种不同模式的术前成像和实时成像之外,我们还将融合患者的实时监测数据,如心率和血压。”沿着这条路继续向前,在数以千计的类似病例的基础上,得出的统计数据和专家系统,也将被应用到具体的手术中,从而为虚拟会诊功能和替代方案分析开启一扇大门。譬如,现场模拟功能或许能够根据实时计算的流体力学数据,就动脉瘤的佳夹闭位置提供建议。虚拟血管造影、个体化麻醉和药物相互作用等均可在手术过程中进行模拟,然后在给药时进行跟踪,以优化基础算法。后,数据融合还有望节省费用。Yu说:“它可用于自动记录手术过程,这将支持高效的报销系统,并且可供学习系统用来进一步优化治疗方案。”要充分释放其全部潜力,多模数据融合还需要克服许多挑战:需要大大提高不同系统软件之间的互通性;需要制定各种标准,从图像质量到传输速度,不一而足;需要满足对带宽几乎无止境的渴求,这将要求不断提高处理能力和能效。Yu说:“实时数据融合尚处于起步阶段,但综合考虑这个领域的各项进展就会发现,我们正在创造一个生态系统,它将转变我们在各类治疗中进行规划、实施、记录和汲取经验教训的方式。”西门子PLC代理商误读可能导致数百万损失。Andrassy在登记数字化项目中获得的经验,也适用于工业领域。Andrassy表示:“我们正在研制一款软件包,它能自动登记招标公告中的客户要求,然后,将之与以往项目留下的数字化文档中的数据进行比对。这样的招标公告文件通常采用pdf格式,并且往往厚达上千页。过去,必须人工摘录每一项技术规格,然后由专家评估,如轮机大转速,或下午4点以后联合循环发电厂的大允许噪声级等。”但是,要求和技术规格列表通常很长,哪怕误读一个句子,也会在日后导致数百万欧元的损失。考虑到这一点,慕尼黑的专家开发了一项可靠的搜索系统技术,它能发现所做的每一处变更,并通知用户。其终目的是,让这款程序将技术规格作为语义对象,来理解并正确解读。Andrassy解释道:“我们所开发的软件,分为三个工作阶段,我们分别称之为‘标书检索’、‘标书比对’和‘标书追踪’。第一个步骤是一个非常高效的过程,允许用户找到招标文件中的技术规格。在第二个步骤中,软件将从以往项目的文件中检索类似的技术规格。这样一来,就可以利用以前所做的相应评估,从而避免错误。在后一个步骤中,软件将在招标文件的所有新版本中,跟踪所确定的技术规格。”这种方法的优点显而易见,因为自动评估大大加快了评估过程,并且有助于尽早发现在类似项目中犯下的错误。此外,这个系统支持客户在后一刻作出更改,并且快速分析其后果,并将之整合到项目中。西门子PLC代理商转瞬间完成档案梳理。全面数字化仅仅是开端。不论是图书馆、政府机关,还是工厂,都在创造大量数字知识,可以采用全新的方式来使用这些知识。因此,今后几年乃至几十年的开发工作,将侧重于基于软件的工具,这些工具需要在转瞬间完成数字档案筛查、理解语义关联、以及分类并重新组合信息。Ceynowa表示:“譬如,学者将能够快速确定‘novel’一词早见于哪部手稿。他们不必钻进故纸堆,查遍世界各地图书馆中的数百份文件,就能得到答案。这将彻底变革某些研究学科。”Andrassy补充道:“可以更加快速地查阅诸如司法判例,以及以往对罕见疾病的医疗诊断等信息。尽管如此,智能数据采掘仍然无法替代人,不过它能为人们给予支持。换句话说,要打造出能够读懂客户的pdf文件,将之与数据库进行比对,然后立即知道它要制造什么物品及如何制造该物品的自治工厂,还有很长一段路要走。”飞翔的监工“Aspern——维也纳的城市湖畔”,这个占地240公顷、位于奥地利首都维也纳东北部郊区的全新小区,是欧洲大,也富创新精神的城市开发项目之一。这个小区有望设立能效和环境平衡的新标准。Claudia Windisch是西门子研究院Videoanalytics研究小组的负责人,她说:“将近三年来,我们一直在CONSTRUCT(建筑工地监测研究项目)框架下,研制民用无人驾驶飞行器。这些用于拍摄并分析建筑工地现场情况的无人驾驶飞行器,是一种小巧的八旋翼飞行器,其重量不足5公斤。”目前正在维也纳Aspern区及其他地方,对这项用于监测施工进度的空中数字技术进行测试。Windisch解释道:“我们使用了GPS来设定飞行航线。操作者可密切观察飞行器的情况,以便在出现问题时及时干预。然而,操作者有时也不得不对飞行器进行控制,譬如,在对一面幕墙进行拍照时。”利用大量大面积重叠的建筑物航拍图片,可以生成现场的三维模型。研究人员正在研制一个能在飞行器的飞行过程中,生成并持续更新三维模型,且能在问题区域标注色码的系统,以便为操作者提供支持。这个系统要求拍摄更多图片,以达到生成精确模型所需的重叠程度。Windisch解释道:“如今,大多数建筑设计都采用了三维技术,因此,在三维系统中对实际数据和设计数据进行比对,不啻为明智之举。如果将时间轴纳入考虑,甚至可以说,我们研制的是四维技术。借助这项技术,我们可以确定施工进度,以及任何偏离计划的情况。然而,由于目前驻场施工经理只有平面设计图可用,因此,决定只能在维也纳Aspern区使用三维模型,来生成实际现场的二维图形。可以将传统二维CAD设计图,重叠在所生成的二维图形上,然后进行比对。”未来,将进一步优化这个过程,以实现自动比对,以及以图形化方式在虚拟三维模型中标注出设计与实际结果之间的偏差。偏差包括缺了窗户或者墙没有对齐等。Windisch说:“我们开发的技术能够简便、快速地检测出设计与实际结果之间的偏差。然后,可以在大型图形中显示这些偏差——无需派检查员亲自前往可能存在危险且难以到达的区域――如尚未完工的屋顶,就能做到这一切。”然而,建筑工地只是这项技术的众多潜在应用领域之一。譬如,Windisch的团队已经执行了不计其数的无人驾驶飞行器飞过工厂车间的任务——经翻新和现代化改造后,工厂车间的实际情况往往与初的建筑设计有所不同。西门子PLC代理商西门子PLC 远程I/O是什么概念?远程I/O就是具有通信功能的数据采集/传送模块,将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了远程I/O,就可以通过一条通信线和PLC连接,节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数。远程I/O应用场合:1、楼宇自动化(楼顶水箱深度、水箱水温、室内烟雾探测、报警开关 )2、智能交通(拿地铁举例:行车信号灯、二氧化碳浓度监测、氧气浓度监测、烟浓度监测、排风扇控制 )3、 水处理系统 (水位控制监测及报警、水流量监测、水污染指数控制、水温度监测) 4、高速公路智能系统 (车辆通过探测、通行信号灯控制 )5、 能源管理系统 (风力发电站举例、风速监测、风车转速监测、电压监测、电流监测 ) 6、环境监测 (温度、湿度、风速、空气成分监测 ) 7、工厂自动化 总之:只要是有“自然”界信息的系统,就会涉及到需要I/O。