یک دوقلو دیجیتال نشاندهنده یک مدل مجازی از یک موجودیت فیزیکی احتمالی یا موجود است، مانند یک محصول، سیستم یا فرآیند (که به آن دوقلو فیزیکی گفته میشود). این همتای دیجیتالی برای تسهیل عملکردهای مختلف از جمله شبیهسازی، یکپارچهسازی، آزمایش، نظارت و عملیات تعمیر و نگهداری استفاده میکند.
یک دوقلوی دیجیتالی که فاقد یکپارچهسازی مداوم و بیدرنگ دادهها از همتای فیزیکی خود است، عموماً بهعنوان تفسیری بحثبرانگیز و عمدتاً مبتنی بر بازاریابی از این مفهوم در نظر گرفته میشود، با توجه به اینکه تعاریف تثبیتشده بهطور پیوسته برای سیستم مجازی همگامسازی شده است. به عنوان یک دوقلو دیجیتالی واقعی طبقهبندی میشود.
یک دوقلوی دیجیتالی به عنوان "مجموعهای از مدلهای تطبیقی که رفتار یک سیستم فیزیکی را در یک سیستم مجازی تقلید میکنند و دادههای بلادرنگ را برای بهروزرسانی خود در طول چرخه عمر خود تقلید میکنند. دوقلوی دیجیتالی سیستم فیزیکی را برای پیشبینی خرابیها و فرصتهای تغییر، تجویز اقدامات بلادرنگ برای بهینهسازی و/یا کاهش رویدادهای عملیاتی برای بهینهسازی و/یا کاهش رخدادهای عملیاتی، تکرار میکند." در حالی که مفهوم زیربنایی قبل از این اتفاق میافتد، و به عنوان یک جزء ذاتی شبیهسازی کامپیوتری عمومی ظاهر میشد، تعریف عملی اولیه یک دوقلو دیجیتال توسط ناسا در سال 2010 با هدف تقویت شبیهسازی مدل فیزیکی فضاپیما فرموله شد. تکامل دوقلوهای دیجیتال نشاندهنده پیشرفتهای مداوم در روشهای مدلسازی و مهندسی است.
در طول دهههای 2010 و 2020، بخشهای تولیدی از تعریف صرفاً محصولات به صورت دیجیتالی به یکپارچهسازی مفهوم دوقلو دیجیتال در کل فرآیندهای تولید خود منتقل شدند. این گسترش، مزایای مجازیسازی را قادر میسازد تا حوزههایی مانند مدیریت موجودی، از جمله اصول تولید ناب، جلوگیری از برخورد ماشینآلات، طراحی ابزار، عیبیابی تشخیصی، و استراتژیهای نگهداری پیشگیرانه را در بر بگیرد. در نتیجه، دوقلوی دیجیتال استفاده از واقعیت گسترده و محاسبات فضایی را نه تنها در خود محصول، بلکه در تمام فرآیندهای تجاری مرتبط با تولید آن تسهیل میکند.
تاریخچه
تجلی اولیه یک دوقلوی دیجیتالی، اگرچه به صراحت به این عنوان مشخص نشده بود، در دهه 1960 در ناسا برای مدل سازی ماموریت های آپولو ظاهر شد. ناسا از شبیه سازهایی برای ارزیابی خرابی مخازن اکسیژن آپولو 13 استفاده کرد. مفهوم فراگیر که بعداً به دوقلوهای دیجیتالی تبدیل شد در انتشارات دیوید گلرنتر در سال 1991، جهان های آینه پیش بینی شد. در سال 2002، دکتر مایکل گریوز از دانشگاه میشیگان، مفهوم دوقلو دیجیتال را رسمیت داد و روشهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) را با برنامههای کاربردی دنیای واقعی یکپارچه کرد. نامگذاری خاص "دوقلو دیجیتال" برای اولین بار توسط مهندس ناسا جان ویکرز در سال 2010 معرفی شد. از نظر تاریخی، مفهوم دوقلوی دیجیتال با نامهای جایگزین مختلفی مانند دوقلو مجازی
اشاره شده است. رابط ارتباطی که نمایش های فیزیکی و مجازی را به هم پیوند می دهد. این ارتباطات متقابل بین نسخههای فیزیکی و دیجیتالی شامل جریانهای اطلاعات و دادهها، بهویژه از جمله جریانهای داده مشتقشده از حسگر است که بین اشیاء فیزیکی و مجازی و محیطهای مربوطه آنها رد و بدل میشود. این پیوند ارتباطی معمولاً رشته دیجیتال نامیده میشود.
شورای بینالمللی مهندسین سیستم (INCOSE) در داخل بدنه دانش مهندسی سیستم خود (SEBoK) اظهار میدارد که: "یک دوقلو دیجیتال مفهومی مرتبط و در عین حال متمایز با مهندسی دیجیتال است. دوقلو دیجیتال یک مدل با وفاداری بالا از سیستم است که میتوان از سیستم استفاده کرد." وزارت دفاع ایالات متحده (DoD)، از طریق ابتکار در حال تحول استراتژی مهندسی دیجیتال خود، که در ابتدا در سال 2018 تأسیس شد، یک دوقلو دیجیتال را به عنوان "یک شبیه سازی چندفیزیکی یکپارچه، چند مقیاسی، احتمالاتی یک سیستم ساخته شده، فعال شده توسط یک رشته دیجیتال، که از بهترین اطلاعات حسگر، استفاده از داده ها و مدل های موجود، استفاده می کند، توصیف می کند. زندگی دوقلوی فیزیکی متناظر آن."
انواع
دوقلوهای دیجیتال معمولاً به سه زیر گروه طبقهبندی میشوند: نمونه اولیه دوقلو دیجیتال (DTP)، نمونه دوقلو دیجیتال (DTI) و مجموعه دوقلو دیجیتال (DTA). DTP شامل طراحی ها، تحلیل ها و فرآیندهای ضروری برای تحقق یک محصول فیزیکی است. DTI نشاندهنده همتای دیجیتالی هر نمونه محصول منفرد پس از ساخت آن است و پیوندی پیوسته با دوقلو فیزیکی خود در طول عمر عملیاتی دومی حفظ میکند. DTA شامل مجموعه ای از DTI است که داده ها و اطلاعات ارزشمندی را برای بازجویی محصول فیزیکی، انجام پیش آگهی ها و تسهیل یادگیری ارائه می دهد. اطلاعات خاصی که در دوقلوهای دیجیتال گنجانده شده است با موارد استفاده مورد نظر آنها تعیین می شود. از نظر مفهومی، یک دوقلو دیجیتال به عنوان یک ساختار منطقی عمل میکند، به این معنی که دادهها و اطلاعات واقعی آن ممکن است در برنامههای کاربردی دیگر قرار داشته باشند.
نمونهها
صنعت تولید
حمل و نقل هوایی و غیرنظامی
در سال 2019، فرودگاه بینالمللی شرمتیوو توسعه و اجرای یک مدل دیجیتال دوقلوی طراحی شده برای پیشبینی و بهینهسازی تمامی عملیات فرودگاه را آغاز کرد. حتی در مرحله آزمایشی خود، این ابتکار صرفه جویی بیش از 1 میلیارد روبل (بیش از 120 میلیون دلار) را به همراه داشت.
طراحی و نمونه سازی
ایجاد یک دوقلو دیجیتال برای یک دارایی فیزیکی موجود، مانند کف کارخانه یا ماشین آلات صنعتی، اغلب با اسکن سه بعدی شی یا محیط آن شروع می شود. فنآوریهایی مانند LiDAR و اسکن نور ساختاریافته برای ثبت هندسه دقیق دارایی، ایجاد یک ابر نقطه یا شبکه مشروح که مبنای اصلی مدل دیجیتالی را تشکیل میدهد، استفاده میشود.
در طول مرحله طراحی، یک نمونه اولیه دیجیتال دوقلو (DTP) اغلب قبل از وجود یک محصول فیزیکی توسعه مییابد. این مدل مجازی تحت شبیهسازی گسترده برای ارزیابی انتخابهای طراحی و فرآیندهای تولید قرار میگیرد. به عنوان مثال، در راه اندازی مجازی، یک دوقلو دیجیتال از یک خط تولید پیشنهادی می تواند عملیات خود را برای شناسایی تنگناها، بهینه سازی طرح ماشین آلات و اعتبارسنجی منطق اتوماسیون قبل از نصب تجهیزات فیزیکی شبیه سازی کند. برای فرآیندهای پیچیده مانند جوشکاری، یک دوقلو دیجیتال میتواند برنامهریزی فرآیند را با شبیهسازی توزیع گرما و خواص مواد یک اتصال جوش پیشنهادی تسهیل کند، و مهندسان را قادر میسازد تا به طور مجازی یک مشخصات فرآیند جوشکاری (WPS) را تعریف و واجد شرایط کنند، در نتیجه نیاز به آزمایشهای فیزیکی پرهزینه را کاهش میدهد.
تولید و عملیات
در طول مرحله تولید، دوقلوهای دیجیتال از دادههای حسگرهای متصل به تجهیزات تولیدی از طریق اینترنت اشیا (IoT) برای نظارت و بهینهسازی عملیات استفاده میکنند. گاهی اوقات بین Digital Shadow، که در آن داده ها به صورت یک طرفه از دارایی فیزیکی به مدل دیجیتال جریان می یابد، و یک Digital Twin واقعی که با جریان داده دو طرفه مشخص می شود، که دوقلو را قادر می سازد تا دستورات کنترلی را به دارایی منتقل کند، تمایز قائل می شود. کاربردهای این مرحله شامل نظارت و کنترل فرآیند است، که در آن حسگرهایی که پارامترهایی مانند نیرو، دما، لرزش یا مصرف برق را اندازهگیری میکنند، دادهها را برای نظارت بر فرآیند در زمان واقعی به یک دوقلو دیجیتالی میرسانند. به عنوان مثال، در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، داده های سنسور نیرو می تواند نشان دهنده تماس کافی بین ابزار و قطعه کار باشد و کیفیت جوش را تضمین کند. در ماشینکاری، سیگنالهای انتشار صوتی را میتوان برای تمایز بین ابزارهای فرسوده و جدید تجزیه و تحلیل کرد و کنترل کیفیت خودکار را تسهیل میکند. کاربرد دیگر بازرسی کیفیت بلادرنگ است که در آن سیستمهای بینایی ادغام شده با یک دوقلو دیجیتال میتوانند بهطور خودکار محصولات را از نظر نقص در خط تولید بازرسی کنند. این سیستمها قادر به پردازش تصاویر برای تشخیص عیوب سطحی، مانند ترکها یا تخلخل در جوش، یا اندازهگیری ابعاد هندسی برای تأیید پایبندی به مشخصات هستند.
نگهداری و سرویس
در زمان تولید محصول و استقرار بعدی، دوقلو دیجیتال مربوطه به طور مداوم دادههای عملکرد را جمعآوری میکند، که اغلب به عنوان نمونه دوقلوی دیجیتال (DTI) تعیین میشود. این قابلیت به ویژه برای دارایی های صنعتی با ارزش بالا، از جمله موتورهای جت، توربین های بادی و ماشین آلات صنعتی پیچیده مفید است. یک برنامه اولیه شامل تعمیر و نگهداری پیش بینی شده است، که در آن دوگانه دیجیتال تله متری عملیاتی (به عنوان مثال، دما، ارتعاش) را برای پیش بینی خرابی های بالقوه اجزا پردازش می کند. به عنوان مثال، یک دوقلوی دیجیتالی یک گیربکس می تواند علائم ارتعاش را برای پیش بینی شکستگی قریب الوقوع دندان دنده تجزیه و تحلیل کند. این رویکرد پیشگیرانه تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده را تسهیل می کند، در نتیجه خرابی های برنامه ریزی نشده را به حداقل می رساند و از خرابی های فاجعه بار سیستم جلوگیری می کند. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتال به بهینه سازی عملکرد کمک می کنند. از طریق تجمیع دادهها از یک ناوگان کل داراییها، که به آن یک مجموع دوقلو دیجیتال (DTA) گفته میشود، تولیدکنندگان بینشی در مورد عملکرد محصول در سناریوهای مختلف عملیاتی در دنیای واقعی به دست میآورند. سپس میتوان از چنین اطلاعاتی برای ارائه راهنمایی عملیاتی به کاربران نهایی یا اطلاعرسانی در مورد تکرارهای طراحی نسلهای بعدی محصول استفاده کرد، در نتیجه یک مکانیسم بازخورد حلقه بسته از مرحله خدمات تا مرحله طراحی اولیه ایجاد میشود.
برنامه ریزی شهری و برنامه های کاربردی بخش ساخت و ساز
فناوری دوقلوی دیجیتال با ایجاد نمایشهای دیجیتالی پویا از زیرساختهای فیزیکی، صنعت ساختوساز را متحول میکند. این کپی ها نظارت بر سلامت، ارزیابی ریسک ارگونومیک و نگهداری پیش بینی را برای سازه های مختلف از جمله پل ها و بناهای تاریخی تسهیل می کنند. علاوه بر این، برنامه های کاربردی دوقلو دیجیتال، کارایی انرژی ساختمان را افزایش داده و ردپای کربن را کاهش می دهد. پیادهسازیهای عملی، نمونههایی از مطالعات موردی مانند بندر Weihai، بر کارایی قابل اثبات آنها تأکید میکند. استقرار موفقیتآمیز دوقلوهای دیجیتال نیازمند معماریهای قوی سیستم و طراحیهای سفارشیشده و مبتنی بر نیاز است. در حالی که مدلهای پیشرفته، مانند شبکههای حافظه کوتاهمدت (LSTM) قابلیتهای پیشبینی پیچیده را امکانپذیر میکنند، چالشهای مهمی در رابطه با یکپارچهسازی و مقیاسپذیری وجود دارد.
تحقیقات معاصر نقش محوری دوقلوهای دیجیتال را در تسهیل کنترل عملیاتی در زمان واقعی، گرمایش، تهویه، تهویه هوا، گرمایش، تهویه هوا، و تهویه هوا، روشن میکند. سیستم های انرژی تجدیدپذیر، در نتیجه سهم قابل توجهی در طرح های کربن زدایی دارند. این برنامهها معمولاً توسط معماریهای سیستم لایهای پشتیبانی میشوند، که معمولاً لایههای سنجش، پردازش داده، شبیهسازی و تجسم را برای اطمینان از راهحلهای مقیاسپذیر و قابل همکاری یکپارچه میکنند.
دوقلوهای دیجیتال جغرافیایی در برنامهریزی شهری برجسته شدهاند، که ناشی از افزایش تقاضا برای فناوریهای دیجیتال در پارادایم شهرهای هوشمند است. چنین دوقلوهای دیجیتالی اغلب به عنوان پلتفرمهای تعاملی طراحی شده برای ضبط و تجسم دادههای فضایی سهبعدی و چهاربعدی در زمان واقعی تصور میشوند و مدلسازی جامع محیطهای شهری و جریانهای دادههای تعبیهشده آنها را امکانپذیر میسازند.
فناوریهای تجسم، بهویژه سیستمهای واقعیت افزوده (AR)، بهطور فزایندهای بهعنوان دادههای طراحی و برنامهریزی مشترک ساخته شدهاند. حسگرهای شهری تعبیه شده و خدمات رابط برنامه نویسی کاربردی (API) برای ساخت دوقلوهای دیجیتال. به عنوان مثال، AR میتواند نقشههای واقعیت افزوده، مدلهای ساختمان و فیدهای دادهای را که روی میزها پیشبینی میشوند، تولید کند، که بازبینی مشترک را در میان متخصصان محیط ساخته شده تسهیل میکند.
در محیط ساختهشده، دیجیتالی شدن روزافزون فعالیتهای برنامهریزی، طراحی، ساخت، و بهرهبرداری و نگهداری، که تا حدی به پذیرش فرآیندهای اطلاعاتی ساختمان بهعنوان مدلسازی اطلاعات دیجیتالی، موقعیتهای B، نسبت داده میشود. پیشرفت، قابل اجرا در هر دو مقیاس دارایی فردی و ملی. به عنوان مثال، در نوامبر 2018، مرکز دیجیتال ساخته شده بریتانیا در بریتانیا اصول جمینی را منتشر کرد، که دستورالعمل های اساسی برای توسعه یک "دوقلو دیجیتال ملی" را مشخص می کند.
نمونه ای پیشگام از یک "دوقلو دیجیتالی" کاربردی در سال 1996 در طول ساخت تاسیسات هیترو اکسپرس در ترمینال 1 فرودگاه هیترو پدیدار شد. شرکت مشاوره Mott MacDonald و مبتکر BIM جاناتان اینگرام حسگرهای حرکتی را از کافردام و گمانهها در داخل مدل بصری ساختار شیء دیجیتال جدا کردند. متعاقباً یک شیء تزریق دوغاب دیجیتال برای نظارت بر تأثیر تزریق دوغاب به زمین با هدف تثبیت حرکات خاک توسعه یافت.
دوقلوهای دیجیتالی همچنین به عنوان روشی برای کاهش نیاز به بازرسی دستی بصری ساختمانها و زیرساختها به دنبال رویدادهای لرزهای یا سایر رویدادهای شدید، استفاده از وسایل نقلیه بدون سرنشین (ARU) و استفاده از وسایل نقلیه بدون سرنشین (ARU) پیشرفته شدند. فتوگرامتری برای به روز رسانی مستقل مدل مجازی و تسهیل ارزیابی سریع آسیب و استراتژی پاسخ.
بخش مراقبت های بهداشتی
یک کاربرد قابل توجه فناوری دوقلو دیجیتال در مراقبت های بهداشتی شامل برنامه ریزی و شبیه سازی جراحی است. دوقلوهای دیجیتالی خاص بیمار را می توان از مجموعه داده های تصویربرداری پزشکی، از جمله سی تی اسکن و MRI تولید کرد. این مدل مجازی جراحان را قادر میسازد تا بهدقت روشهای پیچیده را برنامهریزی کنند، روشهای جراحی مختلف را شبیهسازی کنند، و عوارض بالقوه را در یک محیط کنترلشده و بدون خطر پیش از مداخله جراحی واقعی پیشبینی کنند.
بخش مراقبتهای بهداشتی بهطور فزایندهای بهعنوان صنعتی در حال تغییر قابلتوجه به دلیل فناوری دوقلو دیجیتال شناخته میشود. در ابتدا، این مفهوم برای اهداف پیشآگهی در مورد محصولات یا تجهیزات بهداشتی معرفی و اعمال شد.
پیادهسازی دوقلوهای دیجیتال برای ارتقای کیفیت زندگی در سلامت پزشکی، ورزش و آموزش، عمدتاً از طریق رویکرد دادهمحورتر به مراقبتهای بهداشتی پیشبینی میشود. این مدلهای بیمار شخصیسازیشده، که بهصورت پویا بر اساس پارامترهای سلامت و سبک زندگی نظارت شده است، میتوانند در ایجاد یک «بیمار مجازی» به اوج خود برسند. این موجودیت مجازی توصیفی جامع از وضعیت فیزیولوژیکی سالم یک فرد ارائه میکند که فراتر از سوابق پزشکی تاریخی صرف است. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتالی میتوانند مقایسه دقیق سوابق سلامت فردی را با دادههای جمعیت تسهیل کنند و در نتیجه شناسایی الگوهای پیچیده را سادهتر کنند. مزیت اصلی دوقلوهای دیجیتال در مراقبت های بهداشتی در توانایی آنها برای فعال کردن مداخلات پزشکی شخصی، پیش بینی پاسخ های فردی بیمار نهفته است. پیش بینی می شود که دوقلوهای دیجیتال نه تنها تعریف سلامت فردی را اصلاح کنند، بلکه درک متعارف یک فرد سالم را نیز بازتعریف کنند. از نظر تاریخی، "سالم" اغلب با عدم وجود شاخص های بیماری مشخص می شد. در حال حاضر، دوقلوهای دیجیتالی امکان مقایسه افراد «سالم» را با مجموعه دادههای جمعیتی گستردهتر برای ایجاد تعریف دقیقتری از سلامت فراهم میکنند. با این وجود، ظهور دوقلوهای دیجیتال در مراقبتهای بهداشتی نیز چالشهای بالقوهای را ایجاد میکند، از جمله تشدید نابرابریهای بهداشتی در صورتی که فناوری برای همه غیرقابل دسترس باقی بماند و در نتیجه شکاف اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد. بهعلاوه، شناسایی الگوهای سطح جمعیت توسط دوقلوهای دیجیتالی میتواند بهطور ناخواسته شیوههای تبعیضآمیز را تقویت کند.
تا سال ۲۰۲۵، برنامههای کاربردی دوقلو دیجیتال در مراقبتهای بهداشتی گسترش یافته بود تا سیستمهای نظارت بر بیمار را در زمان واقعی، مبتنی بر هوش مصنوعی، شبیهسازیهای جراحی سفارشیشده با دادههای چندتایی قابلتصویرسازی، و دادههای تصویربرداری پیشبینیکننده ترکیبی را در بر بگیرد. اطلاعات.
صنعت خودرو
فناوری دوقلو دیجیتال به طور قابل توجهی صنعت خودرو را پیشرفت کرده است. در بخش خودرو، دوقلوهای دیجیتال برای استفاده از دادههای موجود به کار گرفته میشوند و در نتیجه فرآیندها را سادهسازی میکنند و هزینههای حاشیهای را به حداقل میرسانند. طراحان معاصر خودرو با ادغام قابلیتهای دیجیتال مبتنی بر نرمافزار، اجزای فیزیکی را تقویت میکنند. به عنوان مثال، مهندسان خودرو از فناوری دوقلو دیجیتال در ارتباط با ابزارهای تحلیلی اختصاصی برای بررسی دقیق الگوهای عملیاتی خودرو استفاده میکنند. این تجزیه و تحلیل آنها را قادر می سازد تا ویژگی های وسیله نقلیه جدیدی را با هدف کاهش تصادفات جاده ای پیشنهاد کنند، فرآیندی که قبلاً در بازه های زمانی قابل مقایسه غیرممکن بود. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتال را می توان نه تنها برای وسایل نقلیه فردی، بلکه برای کل اکوسیستم های حرکتی توسعه داد. در چنین سیستمهایی، بازیگران انسانی (مانند رانندگان، مسافران، عابران پیاده)، وسایل نقلیه (مانند وسایل نقلیه متصل و خودکار)، و عناصر ترافیکی (مانند شبکههای ترافیکی، زیرساختها) میتوانند با دوقلوهای دیجیتالی مربوطه خود که در سرورهای لبه یا ابری میزبانی میشوند، مشورت کنند تا تصمیمگیری در زمان واقعی را مطلع کنند.
صنعت انرژی های تجدیدپذیر
بخش انرژی های تجدیدپذیر به تدریج دوقلوهای دیجیتالی را برای نظارت و بهینه سازی سیستم ها، از جمله مزارع بادی، تأسیسات خورشیدی، ریزشبکه ها و تأسیسات ذخیره سازی باتری اتخاذ می کند. این مدلهای مجازی اپراتورها را قادر میسازد تا سناریوهای دنیای واقعی را شبیهسازی کنند، مسائل بالقوه را پیشبینی کنند، و کارایی عملیاتی را در یک محیط کنترلشده و کم خطر بهبود بخشند.
بررسیهای علمی معاصر، کاربرد دوقلوهای دیجیتال را در تسهیل استراتژیهای مدیریت ریزشبکه پیشرفته در میان برنامهریزیها و هماهنگیهای روز و زمان واقعی برجسته میکنند. دارایی ها، در نتیجه انعطاف پذیری شبکه را تقویت می کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیلهای سیستماتیک نشان میدهد که ادغام دوقلوهای دیجیتال با تجزیه و تحلیل پیشبینیکننده در سیستمهای انرژی هوشمند میتواند تا 30 درصد کاهش مصرف انرژی را به دست آورد، که به تعادل بار بهینه و پروتکلهای نگهداری فعال نسبت داده میشود.
کاربردهای عملی فناوری دوقلو دیجیتال در حال گسترش است. به عنوان مثال، یک پروژه نمایشگر در بریتانیا از یک دوقلو دیجیتال برای شبیهسازی کنترل ولتاژ در یک ریزشبکه استفاده کرد که به کاهش تقریبی 56 درصدی در کاهش انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط عملیاتی استاندارد دست یافت. در سطح جهانی، شرکتهای ابزار و توسعهدهندگان فناوری در حال حاضر برنامههای آزمایشی را برای پلتفرمهای دوقلو دیجیتال برای پیشبینی نیازهای تعمیر و نگهداری توربین، بهینهسازی استفاده از ذخیرهسازی باتری و مدلسازی عملکرد شبکه تحت شرایط محیطی شدید یا نوسانی اجرا میکنند. این روند حاکی از حرکت به سوی زیرساختهای انرژی خودکار و قوی است.
میراث
فناوری دوقلوی دیجیتال در حوزههای میراث و باستانشناسی به کار گرفته شده است تا تخریب بالقوه میراث را پیشبینی کند، از مستندات دقیق داراییهای میراث در معرض خطر اطمینان حاصل کند، و تعامل با برنامهریزان شهری را برای رسیدگی به الزامات بخش میراث فرهنگی تسهیل کند. این روش معمولاً شامل استفاده از تکنیکهای اسکن سهبعدی غیرتماسی برای ثبت ویژگیهای هندسی و بافتی یک سایت یا مصنوع است، در نتیجه یک رکورد دیجیتال با وفاداری بالا مناسب برای تحقیق، استراتژیهای حفاظت و ابتکارات گردشگری مجازی ایجاد میکند. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتالی می توانند مسیرهای گردشگری و میراث شهری را با خدمت به عنوان راهنمای مقدماتی برای بناهای تاریخی برجسته یا نمادین تحریک کنند، بنابراین از میراث فرهنگی برای جذب بازدیدکنندگان به مراکز شهری استفاده می کنند.
تکنولوژی های مرتبط
- زمین دیجیتال
- مدل دیجیتال
- محل کار دیجیتال
- شبیه سازی رویداد گسسته
- روش اجزای محدود
- سیستمهای نظارت بر سلامت و استفاده
- هولون (فلسفه) § در سیستم های چند عاملی
- صنعت 4.0
- مدیریت یکپارچه سلامت خودرو
- اینترنت اشیا
- تجزیه و تحلیل مهندسی پیش بینی
مراجع
منابع
- کرسپی، نوئل; دروبوت، آدام تی. مینروا، روبرتو، ویرایش. (2023). دوقلو دیجیتال. doi:10.1007/978-3-031-21343-4. ISBN 978-3-031-21342-7.Jebelli, Houtan; Asadi, Somayeh; Mutis, Ivan; Liu, Rui; Cheng, Jack, eds. (2024). Twins Digital in Construction and the Built Environment. doi:10.78B66N4.106N606101010610101066106106106101061010610106106106106106610666666666666666666666666666666666. 978-0-7844-8560-6.پال، سورجیا کانتا; مشرا، دباسیش; پال، آرپان; دوتا، سامیک؛ چاکراورتی، دباشیش; پال، سریکانتا (2022). دوقلو دیجیتال – مفاهیم اساسی برای کاربردها در تولید پیشرفته. سری Springer در ساخت پیشرفته. doi: 10.1007/978-3-030-81815-9. ISBN 978-3-030-81814-2.Herlyn, Wilmjakob; Zadek, Hartmut; Kersten, Wolfgang; Blecker, Thorsten; Ringle, Christian M. (23 سپتامبر 2020). تسلط بر زنجیره تامین با مفهوم یک کنترل دیجیتال دوقلو (گزارش). TUHH Universits.ätts doi:10.15480/882.3120 hdl:11420/8010. (23 سپتامبر 2020). cs1" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=report&rft.btitle=تسلط بر+تامین+چ ain+by+a+concept+of+ditigal+control-twin&rft.pub=TUHH+Universit%C3%A4tsbibliothek&rft.date=2020-09-23&rft_id=info%3Ahdl%2F114 20%2F8010&rft_id=info%3Adoi%2F10.15480%2F882.3120&rft.aulast=Herlyn&rft.aufirst=Wilmjakob&rft.au=Zadek%2C+Hartmut& au=Kersten%2C+Wolfgang&rft.au=Blecker%2C+Thorsten&rft.au=Ringle%2C+Christian+M.𝔯_id=info%3Asid%2Fen.
- انرژی ها. 16 (14): 5525.doi:10.3390/en16145525.Sjarov, Martin; Lechler, Tobias; Fuchs, Jonathan; Brossog, Matthias; Selmaier, Andreas; Faltus, Florian; Donhauser, Toni; Franke, Jorg (2020). "مفهوم دوقلو دیجیتال در صنعت". در مورد فناوریهای نوظهور و اتوماسیون کارخانه (ETFA) . citerefvanderhornmahadevan2021"="" class="citation journal cs1" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre =bookitem&rft.atitle=مفهوم+دیجیتال+دوقلو+در+صنعت+%E2%80%93+A+Review+and+System tization&rft.btitle=2020+25+IEEE+International+Conference+en+Emerging+Technologies+and+Factory+Automation+%28ETFA%29&rft.pages=1789-1796&rft.date=2020& oi%2F10.1109%2FETFA46521.2020.9212089&rft.isbn=978-1-7281-8956-7&rft.aulast=Sjarov&a mp;rft.aufirst=Martin&rft.au=Lechler%2C+Tobias&rft.au=Fuchs%2C+Jonathan&rft.au=B rossog%2C+Matthias&rft.au=Selmaier%2C+Andreas&rft.au=Faltus%2C+Florian&rft.au=Do nhauser%2C+Toni&rft.au=Franke%2C+Jorg&rfr_id=info%3Asid%2Fen.
- سیستم های پشتیبانی تصمیم. 145 113524. doi:10.1016/j.dss.2021.113524.رایت، لوئیز؛ دیویدسون، استوارت (دسامبر 2020). "چگونه تفاوت بین یک مدل و یک دوقلو دیجیتالی را تشخیص دهیم". مدلسازی و شبیه سازی پیشرفته در علوم مهندسی. 7 (1) title="doFreee<13. accessible">10.1186/s40323-020-00147-4.منبع: بایگانی آکادمی TORIma