大數據是一種涵蓋了大量資訊和數據的技術,它可以幫助分析和組織大量數據,並從中提取有價值的資訊。在能源生產方面,大數據可以幫助監測和評估能源生產過程,並對其進行優化。例如,可以通過大數據分析來評估能源使用效率,並對其進行改進。此外,大數據還可以幫助預測能源需求和生產,並為更有效的能源管理提供支援。總的來說,大數據在能源生產方面具有重要的作用,有助於提高生產效率和降低成本。
這是一個8小時的模組,包含了人工智慧(AI)的應用,軟硬體的整合以及能源系統的檢測。在這個模組中,將會探討人工智慧在開發的應用,包括如何利用人工智慧技術來提高效率和降低開發成本。此外,模組還將討論軟硬體整合在能源系統中的重要性。最後,模組還將實作產生一組微型追日系統,經由組裝與設計,更深刻體會能源生產的挑戰。
Arduino UNO板 | 1塊 |
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USB線 | 1條 |
杜邦線 | 6條 |
LED | 2顆 |
可變電阻 | 1顆 |
觸碰開關 | 1顆 |
光敏電阻 | 4顆 |
伺服馬達 | 2顆 |
支架 | 1個 |
麵包板 | 1大 1小 |
木板 | 1塊 |
電阻 | 2個 |
第一單元 | 0.5 小時 |
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第二單元 | 2 小時 |
第三單元 | 2.5小時 |
第四單元 | 3 小時 |
💡已將各步驟拆分成一小段的影片,按部就班即可完成,已有基礎Arduino開發經驗者,可直接跳至從2.5節AI協作開發,第三單元為重要元件介紹,務必熟悉後至第四單元組裝。
這是一個微型追日系統,使用Arduino平台作為控制器。它使用兩顆光敏電阻作為偵測器,並控制兩個的伺服馬達,完成主動追蹤光源的功能。通過使用這個系統,我們可以學習到系統整合和能源的概念。光敏電阻可以檢測到周圍環境中的光強度,並將資訊傳遞給控制器,以確保系統適應不同光源環境。通過控制伺服馬達,系統可以主動追蹤光源,確保太陽能夠照達到最高的效率。這是一個典型的能源應用,通過使用這個微型追日系統,我們不僅可以學習到系統整合的概念,還可以了解太陽能源在實際應用中的挑戰,並分析相關數據。