2023年全国工业和信息化技术技能大赛-工业大数据算法赛项大赛方案、实操和理论赛题样题、技术文件.docx
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1、2023江苏省数字化解决方案设计师(工业大数据算法)大赛方案一、大赛时间()理论竞赛:10月28日(周六)(二)实操竞赛:10月29日(周日)二、大赛地点常州信息职业技术学院三、举办单位(-)主办单位:江苏省工业和信息化厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省教育厅、江苏省总工会、共青团江苏省委(二)承办单位:常州信息职业技术学院(三)技术支持单位:易往数字科技(北京)有限公司、深圳市物新智能科技有限公司四、大赛日程日期时间事项地点10月15日17:00之前大赛报名指定链接10月20日14:00-16:00赛项说明会线下会议:常州信息职业技术学院工业互联网大楼1021会议室线上会议:会议链接在赛
2、项QQ群758669610提前通知10月27日12:00之前竞赛报到酒店(常州武进科教城)10月27日15:30-16:30领队会常州信息职业技术学院行政楼22110月28日9:00-10:00理论竞赛常州信息职业技术学院(工业互联网大楼0410)10月28日13:00-17:00职工组实操竞赛常州信息职业技术学院体育馆10810月29日8:00-12:00学生组实操竞赛常州信息职业技术学院体育馆10810月29日16:00闭幕式常州信息职业技术学院行政楼403注:以上日程安排如有调整,另行通知。五、选拔规则本届省赛通过理论竞赛遴选不超过20队参加实操竞赛(每个组别各不超过10队1理论竞赛满分
3、为100分,按20%的比例折算计入竞赛总成绩。理论赛题均为客观题,采用机考方式实现。实操竞赛满分为100分,按80%的比例折算计入竞赛总成绩。折算后的理论竞赛成绩与实操竞赛成绩相加得出参赛选手竞赛总成绩,满分为100分。六、命题原则大赛命题按照“2023年全国工业和信息化技术技能大赛数字化解决方案设计师(工业大数据算法)赛项“全国总决赛命题方案进行命题。在命题方向上,聚焦新一代信息技术与制造技术深度融合领域,以解决工业大数据应用实际需求为命题方向,设置算法赛题。在考核重点上,考核工业大数据算法等基本技能的同时,重点突出企业所需专业技能及新技术应用。重点考察参赛选手构建大数据算法模型实现问题解析
4、、数据处理、特征工程、模型构建、训练优化的能力和技术水平,以及对智能制造系统原理的掌握程度。七、考核范围(一)理论竞赛1 .竞赛范围以工业大数据和工业人工智能算法应用知识为主,智能制造技术、数据信息安全法律法规等相关知识为辅。(1)工业大数据工业大数据平台架构(数据架构、数据技术架构、应用平台架构)、数据分析概述、数据收集与导入、数据清洗与预处理、数据挖掘基础、主成分分析、分类器与决策树、聚类思想与建模、神经网络思想与建模、深度学习基础。(2)工业人工智能算法神经网络思想与建模、深度学习基础、工业人工智能算法的选择与应用,机器视觉理论基础与框架、图像分析基础和图像变换、图像预处理、边缘检测与轮
5、廓表示。(3)数控机床和数控系统智能制造技术基础、智能制造典型技术、智能制造技术应用、机电一体化基础基本认知、可编程控制器(P1C)基础。2 .赛题类型赛题分为三种类型:单项选择题、多项选择题和判断题。3 .竞赛时间理论竞赛时间为1小时。4 .命题方式由大赛组委会组织专家组统一命题。5 .考试方式采用笔试或计算机考试。()实操竞赛本赛项的实际操作竞赛突出工业大数据算法在工业生产中的应用,针对数控加工系统中的机器视觉识别准确性和加工精度稳定性问题,通过大数据及人工智能算法,实现智能加工的误差实时补偿。实际操作竞赛以考核工业大数据及工业人工智能算法应用技术技能为主,包括图像数据采集、云平台使用、算
6、法模型训练及优化以及安全文明竞赛等在实际操作竞赛考查。1竞赛范围与内容为全面考查参赛选手的职业综合素质和技术技能水平,实际技能操作竞赛分为5个环节:硬件设备搭建、训练数据样本采集、工业视觉模型训练与部署、误差补偿算法模型训练与部署和模拟生产验证。具体内容见表Io表1竞赛范围与内容序号考核任务考核要点与相关技术要求1硬件安装接线1 .数据采集硬件平台安装与调试。2 .智能加工设备基准设置。3 .通讯系统建立连接和测试。2图像训练数据1.通过工业视觉进行工件训练样本数据采集,并进行数据预处理。采集2 .采集足够训练使用数量的图片训练集。3 .样本数据分类保存、云平台存储。3工业视觉模型训练与部署1
7、 .模型训练工具设置,将训练集配置为模型的制定输入参数。2 .优化模型训练方法,选定恰当的激活函数,以及训练参数。3 .在云平台给定环境中进行模型训练,更新迭代模型,并将训练模型进行固化。4 .优化训练算法模型,配置传入参数。5 .配置结果应用,以接口方式输出给设备。4误差算法模型训练与部署1 .设计误差补偿模型,或选定恰当的模型,以及设定训练参数。2 .更新迭代模型,将训练完成的模型进行固化。3 .完成误差实时补偿模型部署。4 .验证误差补偿模型部署效果。5模拟生产验证1 .正确进行产线动作测试、加载补偿算法,通过运动控制单元模拟智能加工进行加工生产验证Q2 .补偿参数微调。3 .产线生产效
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