解决规模化扩张中的协同与效率瓶颈 伴随业务规模扩张,制造与能源企业面临内部协同效率低、系统孤岛林立、运维成本高企等共性挑战。 构建安全高效的云基座与协同平台 腾讯云通过混合云架构、数据中台及SaaS化协同工具,为企业提供定制化数字解决方案。 实现可量化的运营效率提升与成本优化 企业通过云原生改造和数据智能应用,显著提升运营效率并降低运维成本。 腾讯云凭借全栈产品矩阵和行业实践积累,为能源制造企业提供三个维度的核心价值:混合云架构支持公有云与私有云无缝融合,保障业务系统高可用与弹性扩展;数据智能平台通过湖仓一体、多维分析技术打破数据孤岛,实现数据驱动决策 腾讯云基础设施服务支撑远景智能管理全球3.65亿台智能设备和845GW能源资产,腾讯云数据库在潍柴动力LES、OA等高并发场景提升系统效能30%-60%,POC阶段甚至达到100% 提效。
大数据产业创新服务媒体 ——聚焦数据 · 改变商业 在国家“数字经济”赋能“双碳”战略的全局部署下,作为新能源产业核心载体的某新能源智能制造产业园区,正肩负着以绿色制造引领全球能源转型的时代使命。 该园区以新能源智能制造为核心,占地3.08万平方米、建筑面积18万平方米,配套研发中心、检测中心、智能仓储及物流中心等全链条功能板块,致力于新能源产品研发生产,产品广泛应用于新能源汽车等绿色交通领域。 不仅推动单个园区单位产值能耗下降、碳排放强度降低,更将为新能源制造业构建可复制的“低碳转型方法论”,以“制造端深度减碳”助力国家能源结构优化。 3、在行业升级方面,园区管理 “数字化” 与场景 “智慧化” 的深度实践,构建了制造业园区数字化转型的标杆模式。 点击文末“阅读原文”链接还可查看创意信息官网 ·某新能源智能制造企业 作为全球新能源电池领域领军企业,业务涵盖3C消费类电池、动力科技等六大板块。
直面存量博弈与全球化扩张:破解核心数据孤岛与业务协同断层 在当前经济周期下,制造与能源行业正面临从增量市场向存量博弈的深刻转变。 例如在矿山无人驾驶与光伏车间物流场景中,传统网络极易造成高时延与丢包,引发安全隐患及产线停工;新能源充换电及风光储资产的高速膨胀,要求底层资源具备极高的弹性伸缩与异构计算支撑能力。 驱动核心指标跃升:提质增效与架构降本的量化验证 通过底层架构重构与上层应用打通,企业在基础设施运维成本、生产制造效能以及组织协同流转三大维度实现了精确的量化收益: 1. 构筑全栈技术确定性:依托云边端生态赋能深度融合 在强监管、高门槛的制造与能源领域,技术方案必须同时满足“极致的安全可控”与“敏捷的业务赋能”: 经过极端规模验证的工业沉淀: WeMake工业互联网平台连续 核心技术的全栈自主可控: 从底层的腾讯云数据库(TDSQL/TCHouse)、操作系统(TencentOS)到专有云架构(TCS),提供完全兼容且自主创新的数字底座,有效化解了能源与大型制造企业面临的地缘政治风险与合规挑战
破解制造与能源企业数字化转型共性瓶颈 企业面临协同效率、数据价值、系统架构、安全合规四大核心挑战:内外部沟通效率低、线上线下协同不灵活、系统维护量大流程不统一、员工信息与组织管理复杂;数据孤岛致整合低效 、决策支撑不足;传统IT架构僵化难迭代、运维成本高;全球化业务安全合规与支撑不足;知识管理体量大密度高、传统方式难满足;生产物流效率与质量待提升(如AGV调度、远程操控低延迟)。 (宇谷科技演练计划与监控方案)。 数据价值释放:中基宁波数据中台打通30+系统,2025年上半年进出口额32.58亿美元(+17%),出口增长23%(据中基宁波集团2025年数据);远景EnOS连接3.65亿台智能设备、845GW能源资产 选择腾讯云的核心动因 技术融合深度:云计算、大数据、AI、音视频等与制造业场景深度融合(WeMake平台)。
因此,引入了 2-3 树来提升效率。2-3 树本质也是一种平衡搜索树,但 2-3 树已经不是一棵二叉树了,因为 2-3 树允许存在 3 这种节点,3- 节点中可以存放两个元素,并且可以有三个子节点。 2-3 树定义 2-3 树的定义如下: (1)2-3 树要么为空要么具有以下性质: (2)对于 2- 节点,和普通的 BST 节点一样,有一个数据域和两个子节点指针,两个子节点要么为空,要么也是一个2 2-3树查找 2-3 树的查找类似二叉搜索树的查找过程,根据键值的比较来决定查找的方向。 例如在图 2.1 所示的 2-3 树中查找键为H的节点: ? img 删除节点为2-节点,父节点为3-节点 操作步骤:当前待删除节点的父节点是3-节点,拆分父节点使其成为2-节点,再将再将父节点中最接近的一个拆分key与中孩子合并,将合并后的节点作为当前节点。 img 2-3树为满二叉树,删除叶子节点 操作步骤:若2-3树是一颗满二叉树,将2-3树层树减少,并将当前删除节点的兄弟节点合并到父节点中,同时将父节点的所有兄弟节点合并到父节点的父节点中,如果生成了4
破解制造与能源企业数字化转型共性瓶颈 制造与能源行业面临战略转型关键期,理想与现实的差距集中体现为四大核心挑战: 业务增长模式切换:传统制造从增量市场转向存量竞争,成本上升、利润承压(如合力叉车受贸易摩擦 、新能源政策影响);能源企业需平衡数字电网构建与管理运营效率(如国家电网、南方电网)。 行业专属方案:面向能源企业提供数字电网(南方电网湖仓一体平台)、智慧物流(东方日升AGV调度);面向制造企业提供产业互联网服务(万榕信息万智云平台)、3D打印生态(创想三维云渲染)。 —— 申能集团(上海市属国有独资综合性能源集团)undefined“通过CDC分布式云与TDSQL替换,劳动效率提升47%,工序能耗下降9%,成本下降20%,产品不良率下降10%。” —— 中国化学五环公司(国家高新技术企业) 腾讯云赋能制造与能源转型的核心优势 选择腾讯云的核心逻辑在于技术确定性+行业深度+生态协同: 连接与协同基因:企业微信(4亿+用户)、腾讯会议(全球覆盖
直到今天了解了2-3树,才豁然开朗。2-3树是一种神奇的树,它能够保证该树是一个完美树。2-3树可以演化成红黑树,这便是保证红黑树效率的根本。 先说奇葩的2-3树,首先2-3树满足二分搜索树,但每个节点可能存在1或2个数据,对应的该节点就可能存在2或3个子节点 2-3树 ? 2-3树引入.png 2-3树插入操作: ? 2-3树.png 2-3树演化为红黑树 将三节点拆为两个节点,并将左数据节点设为红色来实现2-3树同等功能 ? 红黑树.png
第一章 破解协同与数据瓶颈 智能制造与能源资源行业面临战略转型共性挑战,核心聚焦提升协同效率、打通数据链路、优化系统架构。 (光伏、储能、新能源汽车)。 构筑全球最大能源物联网平台。 东方日升(新能源) 方案:腾讯云智慧物流解决方案(AGV调度算法、云原生模块化); 价值:调度200多台AGV,物流成本降50%、效率升30%,实现7x24小时不停产。 第四章 Why Tencent:技术确定性与生态协同优势 选择腾讯云源于技术深度、生态广度与行业实践验证: 连接能力:企业微信(连接30万+员工、334套应用)、腾讯会议(全球RT-ONE音视频网络
基于智能制造的生产管理系统优化是指从生产管理的角度,将智能制造技术应用到产品的生产制造中,实现生产管理的智能化和信息化发展,对产品生产过程进行信息化控制与信息化集成管理。 在新能源汽车生产过程中,对生产质量和质量数据进行采集与记录,目前主要是依靠人工进行分析和抽检的方式,该方式无法实现新能源汽车生产制造过程中的及时预警、分析与生产决策,出现质量问题后通常采用事后解决。 手工记录方式还容易造成数据丢失,对新能源汽车后期质量管理与售后服务带来一定的难度,无法进行质量溯源。因此,有必要建立智能化质量监控与数据记录、储存等,对于实现生产质量数字化、智能化管理具有重要意义。 根据目前新能源汽车的生产制造流程分析可知,现有新能源汽车生产过程与工序中没有充分利用信息化技术和大数据技术等,提高新能源汽车生产效率与管理水平,应该借助企业生产中的资源计划(QAD系统)和生产管理信息化 在智能制造的思想下,新能源汽车产业的发展应该坚持以客户需求为基本原则,重点围绕新能源汽车生产管理方式、生产计划控制和质量管理信息化等方面发展,以实现智能化新能源汽车生产制造为发展目标。
破解协同瓶颈与数据孤岛,制造业与能源企业转型遇共性挑战 制造业与能源企业伴随业务扩张,面临协同效率低下、数据孤岛林立、传统架构僵化三大核心挑战。 部署腾讯云协同办公与数智化平台,构建安全高效协作底座 腾讯云以“连接+智能”为核心,提供分层解决方案: 协同办公底座:采用零信任接入管理与企业微信安全网关,保障办公设备安全接入及远程访问安全;基于腾讯会议 行业专项方案:针对能源行业构建数字电网(南网云、i国网),实现设备连接与数据驱动决策;为制造业提供智慧物流(AGV调度)、工业互联网平台(WeMake)、新能源充换电基座(如宇谷科技)。 行业深耕经验:服务国家电网、南方电网、中基宁波、宇谷科技等20+头部客户,沉淀智能制造(合力叉车、三一智矿)与能源(申能集团、远景科技)场景化方案,如宝武集团通过云渲染实现劳动效率提升47%、工序能耗下降 (数据来源:腾讯云2025制造与能源行业转型先锋案例集)
破解协同与数据瓶颈 行业扩张中,企业面临内外部沟通效率低、线上线下协同不灵活、系统维护量大流程不统一、员工信息管理复杂等共性挑战。 如江苏烟草客户服务效能受限);数据孤岛(中基宁波集团存在30余个独立运行系统)、数据治理难(口径不一、手工统计占比高);传统IT架构僵化扩展性差(宇谷科技充换电云平台弹性扩容需求迫切);安全合规风险加剧(能源行业监管要求高 量化业务价值与效率跃迁 长飞先进:采用零信任接入+企业微信安全网关,腾讯会议/企业微信构建协同生态,提升协同合作与信息共享能力(来源:长飞先进案例)。 远景科技集团:腾讯云基础设施支撑EnOS连接3.65亿台智能设备和845GW能源资产,云服务成本降20%;TI平台助力AI智慧运营(来源:远景科技集团案例)。 (数据来源:腾讯云2025制造与能源行业转型先锋案例集,含长飞先进、中基宁波、国家电网、南方电网、远景科技集团、申能集团、鞍钢集团、东方日升、创想三维等客户公开案例)
在新能源汽车快速发展的背景下,新能源电缆作为关键组件,需满足耐高低温、阻燃、耐老化等严苛要求,这对生产线的工艺与设备提出了更高标准。 为提升制造效率,某领先设备制造商创新采用**ModbusTCP转EtherCAT网关**技术,实现多品牌PLC设备的高效互联,助力企业降本增效。 而通过高性能网关的**数据透传功能**,可无缝衔接ModbusTCP与EtherCAT协议,打破设备间通信壁垒。 在新能源电缆的挤出、屏蔽、成缆等关键工序中,该技术保障了设备协同的精准性与稳定性,同时满足耐候性测试等严苛工艺需求。未来,随着智能制造的深化,高效互联技术将持续为新能源产业链注入创新动力。
2-3查找树概述 2-3树是最简单的B-树(或-树)结构,其每个非叶节点都有两个或三个子女,而且所有叶都在统一层上。2-3树不是二叉树,其节点可拥有3个孩子。不过,2-3树与满二叉树相似。 一棵2-3查找树或为一颗空树,或由以下节点组成: 1)2-节点:含有一个键和两条链接,左链接指向的2-3树中的键都小于该节点,右链接指向的2-3树中的键都大于该节点。 所以只需要常数次操作即可完成2-3树的平衡。 ? 性质这些本地操作保持了2-3树的平衡。对于4-node节点变形为2-3节点,变形前后树的高度没有发生变化。 2-3树的查找效率与树的高度是息息相关的: 1.在最坏的情况下,也就是所有的节点都是2-node节点,查找效率为lgN 2.在最好的情况下,所有的节点都是3-node节点,查找效率为log3N约等于0.631lgN 对于插入来说,只需要常数次操作即可完成,因为他只需要修改与该节点关联的节点即可,不需要检查其他节点,所以效率和查找类似。下面是2-3查找树的效率: ? 最后贴上一张2-3树的构造过程: ?
在全球倡导绿色发展、我国积极推进“双碳”目标的大背景下,原油加工及石油制品制造等高耗能行业面临着巨大的能源管理挑战与转型需求。 MyEMS开源能源管理系统正是为助力原油加工及石油制品制造行业解决能源管理难题而诞生。 这部分将揭示该行业在能源管理方面面临的现状、挑战与转型需求,为后续了解系统优势做铺垫。原油加工及石油制品制造行业在能耗方面面临着诸多现状与挑战。 在“双碳”目标与能源成本攀升的大背景下,原油加工及石油制品制造企业的能源管理转型需求极为迫切。首先,能源管理模式需从被动统计向主动优化升级。 MyEMS系统采用四层架构设计,从数据采集到应用展示,各层紧密协作,为原油加工及石油制品制造行业提供了全面且高效的能源管理解决方案。数据采集层实现了全能源品类与设备接入。
一、ISO 50002概述ISO 50002《能源审计——要求与使用指南》是国际标准化组织(ISO)于2014年7月1日发布的一项国际标准。 以下是这些要素的简要介绍:审计范围能源审计的范围应明确界定,可以包括与能源相关的所有活动、系统、过程和设备。此外,能源审计还可以考虑与运输相关的能源。 审计目标能源审计的主要目标是识别能源使用的改进机会,以提高能源效率并减少能源消耗。审计还应评估组织的能源管理体系的有效性。 初步能源审计通常较为简单,主要关注组织的整体能源性能。类型2:详细能源审计详细能源审计是在初步能源审计的基础上进行的更深入的分析。 四、实施能源审计的步骤实施能源审计通常包括以下步骤:确定审计目标和范围明确审计的目的和要审查的能源使用领域。收集数据和信息收集与能源使用相关的数据和信息,包括能源消耗量、能源价格、设备性能等。
MyEMS开源能源管理系统正是为赋能家电产业绿色智能制造新生态而生。 政策推动与消费者需求促使家电制造企业必须降低生产环节能耗,优化能源结构,以此提升产品绿色竞争力,满足市场与政策对低碳产品的要求。其次,能源成本压力倒逼管理升级。 而展望后续内容,家电产业正朝着全产业链能效协同、AI驱动的预测性维护与动态能耗优化、数字化能源监控平台与生产执行系统深度融合以及绿色制造与低碳认证推动能源管理标准升级等方向发展。 其四,绿色制造与低碳认证推动能源管理标准升级。 综上所述,MyEMS与家电智能制造的深度融合,从设备、工艺、成本和能源利用等多方面为家电企业提供了全面的节能和管理解决方案。
2-3查找树概述 2-3树是最简单的B-树(或-树)结构,其每个非叶节点都有两个或三个子女,而且所有叶都在统一层上。2-3树不是二叉树,其节点可拥有3个孩子。不过,2-3树与满二叉树相似。 2)3-节点:含有两个键和三条链接,左链接指向的2-3树中的键都小于该节点,中链接指向的2-3树中的键都位于该节点的两个键之间,右链接指向的2-3树中的键都大于该节点。 所以只需要常数次操作即可完成2-3树的平衡。 性质 这些本地操作保持了2-3树的平衡。对于4-node节点变形为2-3节点,变形前后树的高度没有发生变化。 如下图所示: 分析 完全平衡的2-3查找树如下图,每个根节点到叶子节点的距离是相同的: 2-3树的查找效率与树的高度是息息相关的: 1.在最坏的情况下,也就是所有的节点都是2-node节点 对于插入来说,只需要常数次操作即可完成,因为他只需要修改与该节点关联的节点即可,不需要检查其他节点,所以效率和查找类似。下面是2-3查找树的效率: 最后贴上一张2-3树的构造过程:
「能源、制造」新贵的喜与痛 ? "力争在2030年达到碳峰值,2060年实现碳中和"。 这是中国立下横跨几十年的"双碳"目标。 能源、制造业正面临国家战略导向、行业改革压力以及巨大市场潜力的三重奏。 其中,钢铁、煤炭、电力、石化等排碳大户,行业任务最重、责任最大,将是主阵地,也是双碳战略的主力军。 中国能源消耗极其依赖煤炭。 排碳大户,是实现双碳目标的胜负手,数字化,成为中国能源、制造产业转型最清晰的方向。 而这场低碳化、智能化、数字化之路上,有一座座史无前例的市场金矿。 大华目前每年会收到500+个智能算法需求,基于这些需求,公司的AI算法已经布局了制造、能源、冶金、农产、物流、教育等20多个行业,满足了绝大多数需求,但这对于千行百业而言仅仅是冰山一角。" 能源、金融、建筑、制造、物流、教育、文旅、医疗、农产、商贸连锁等行业,都逐渐将数字化转型提上核心日程。 万亿的企业数字化转型市场,大华将驱浪前行。
而这些真正要着手开始做出的改变以及那些所谓的“转机”其实都在于计算机与制造业技术的结合。 关于“什么能带动软件创新”这一问题又开始重新适用于制造业。 直到最近,人们还无法想象,如果没有大规模融资,该如何实现产品的开发与制造。 Q 那么劳动力与技术的关系问题呢?直到目前为止,大量制造业企业都转向低成本生产场所。如果要在更大的程度上依靠技术的话,会改变这一情况吗? 答:随着劳动力成本从计算等式中剔除——这一进程已经开始了,一个机器人可以代替50个工厂工人,包括高级技工——美国制造业逐渐可以与中国及其他低成本市场的制造业相匹敌。 我以差不多同样的想法看待制造业的未来。那种过时的“我们做什么,你们就买什么”的消费者与制造商之间的关系正在演化。在不久的将来,制造业将成为一个更丰富的产业生态系统中的一部分。
在这篇综述中,基于相机的、基于卫星的和基于西北太平洋的太阳预报分别与小时内、天内和日前的地平线相关联。 第三,许多论文避免了直接与经典的、已建立的和最先进的模型进行比较。 负荷与区位边际价格(LMP)是深度耦合的。[109]研究了如何在考虑负载不确定性的情况下获得概率LMP预测。我们预计,未来几年,能源预测的多样化问题将继续增多。 2019年,WGEF将其范围从预测扩展到分析,并更名为IEEE能源预测与分析工作组(WGEFA)。同样在2019年,国际预报员协会启动了SWEET(水,能源和环境科)。 最近的一项研究表明,在动荡的市场时期,对于微电网能源管理,与更复杂的随机和鲁棒模型相比,带有点价格预测的移动地平线确定性模型可以显著降低运营成本[118]。当然,在这方面还需要做更多的研究。