近日,Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)挪威奧斯陸辦公室的Duo Zhang(張鐸)先生在國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊‘Journalof Hydrology’上發(fā)表了題為‘Use Long Short-Term Memory to Enhance Internet of Things for Combined Sewer Overflow Monitoring’ (使用長(zhǎng)短期記憶強(qiáng)化用于下水道溢流監(jiān)測(cè)的物聯(lián)網(wǎng))的文章。文中說明如何通過Silicon Labs先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)收集并建立數(shù)據(jù)模型再將之用于改善城市排水難題,進(jìn)一步落實(shí)了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的概念。
物聯(lián)網(wǎng)正蓬勃發(fā)展,更多連接的設(shè)備正被納入物聯(lián)網(wǎng),這些設(shè)備將會(huì)成為數(shù)據(jù)爆炸的催化劑。在這種情況下,如何以智能的方式分析和利用收集到的數(shù)據(jù),成為了物聯(lián)網(wǎng)下一步發(fā)展的關(guān)鍵。事實(shí)上,Silicon Labs早就注意到了物聯(lián)網(wǎng)從‘物’到‘大數(shù)據(jù)’這一動(dòng)向,如下圖所示:
在Duo Zhang先生參與的挪威德拉門市(Drammen)排水系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目中,工程師們搭建了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的下水道溢流監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。下水道溢流指的是當(dāng)污水量超過污水管網(wǎng)的運(yùn)載能力時(shí),多余的污水自管網(wǎng)溢流設(shè)施溢出,在未經(jīng)處理的情況下排往水體的情況。下水道溢流是水體的主要污染源之一,也是排水系統(tǒng)亟待解決的問題。為了強(qiáng)化對(duì)下水道溢流的控制,根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)收集得來的數(shù)據(jù)建立精準(zhǔn)的時(shí)間序列模型是很有必要的。
為此,Duo Zhang先生根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)收集到的降雨數(shù)據(jù)及下水道水位數(shù)據(jù),利用多種人工智能手段建立了時(shí)間序列模型,包括最為傳統(tǒng)的多層感知機(jī)(Multilayer Perceptron),水文研究中常用的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Wavelet Neural Network),以及最先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)(Deep Leaning)技術(shù),如長(zhǎng)短期記憶(Long Short-term Memory),門控循環(huán)單元(Gated Recurrent Unit)等。
深度學(xué)習(xí)是目前極為熱門的話題,不久前擊敗圍棋世界冠軍的AlphaGo就是深度學(xué)習(xí)的代表應(yīng)用之一。長(zhǎng)短期記憶則是當(dāng)前被自然語言處理應(yīng)用最廣泛的手段,谷歌最新的神經(jīng)機(jī)器翻譯系統(tǒng)就采用了該技術(shù)。Duo Zhang先生的試驗(yàn)表明,無論是單步預(yù)測(cè)還是多步預(yù)測(cè),深度學(xué)習(xí)方法都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)方法,而且深度學(xué)習(xí)方法能夠有效的降低傳統(tǒng)時(shí)間序列預(yù)測(cè)中存在的遲滯,峰值震蕩等問題。
據(jù)悉,‘Journal of Hydrology’是中科院認(rèn)證的Top期刊,該雜志首發(fā)于1963年,是最早的水文類學(xué)術(shù)期刊之一,其在水資源,工程,地學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域都具有極高聲望。Duo Zhang先生指出,文章被如此高質(zhì)量的期刊接收意味著物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能技術(shù)吸引了主流學(xué)術(shù)界的注意。Duo Zhang先生預(yù)測(cè),物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等技術(shù)將突破電子及計(jì)算機(jī)行業(yè)的藩籬,將其觸角向更廣闊的領(lǐng)域伸展,這一趨勢(shì)將極大的改變甚至顛覆許多傳統(tǒng)行業(yè)。這一方面意味著傳統(tǒng)工程界需居安思危,積極的吸收新技術(shù),另一方面也預(yù)示著新的藍(lán)海市場(chǎng)將為我們打開,帶來巨大的科研及商業(yè)價(jià)值。我們希望Silicon Labs先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠與人工智能技術(shù)珠聯(lián)璧合,為創(chuàng)造更加智能的世界貢獻(xiàn)自己的力量。
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物聯(lián)網(wǎng)
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監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
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原文標(biāo)題:【IoT應(yīng)用】物聯(lián)網(wǎng)與深度學(xué)習(xí)技術(shù)有助解決城市排水難題
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