梁起瑞
(河北远东通信系统工程有限公司,河北 石家庄 050200)
当计算机进行语言识别时,其需要将语言转换成可供计算机理解的数字,来完成一系列的识别工作。要想顺利落实此项工作,必须依靠网络与通信技术。只有通过网络与通信技术才能实现语言与数字语言之间的转换,并将转换后的语言传输给相应的计算机,使计算机能够识别。不难看出,网络与通信技术是计算机之间或计算机与外部世界之间实现通信、信息传输以及信息交流的重要媒介。
通信总体而言是程序与程序之间的交互,而不只是主机与主机之间的交互。通信网络一般是由通信端点、节点以及传输链路有机连接的通信系统,在2个或多个指定通信端点之间提供连接或非连接传输[1]。虽然传统信息传输渠道能够直接实现信息的有效传输,但因为我国幅员辽阔,所以几乎无法确保通信的时效性与安全性。通信技术的初衷是促进通信。近年来,因国内网络信息技术的不断发展,通信技术信息传输速度逐渐被人们重视了起来,而各种移动设备也逐渐成为了人们传输信息的重要手段,尤其是在传输涉及保密性的信息时,网络通信技术便能够同时保证信息传输的速度与安全,以此实现国内通信领域的进一步发展。
网络和通信技术在计算机控制领域的应用与其他工程建设有很大不同。计算机控制领域的网络和通信计算相对独立,这不仅要求相关员工具备较高的专业技能和知识,还要求相关员工具有一定的实践经验。只有这样,网络通信工程的建设才能够顺利进行,并有效保障网络通信工程的质量[2]。
在计算机控制领域的网络和通信工程建设过程中,相关工作人员需要相互配合与协调。项目建设的每个环节都与其他环节密切相关,任何环节的任何问题都会影响整个项目的建设。因此,为确保工程建设质量,须加强各环节管理,统筹规划,密切配合协调,实现计算机控制的可持续发展。
在计算机控制领域应用网络和通信技术时,不可避免地涉及一些硬件设备,这些硬件设备大多是高端产品,对自然环境要求相对严格,容易受到天气的干扰。特别是在雷电、洪水等极端天气下,可能会对硬件设备造成巨大损坏,使得内部存储信息丢失等。此外,应用过程中使用的网络线路在恶劣环境下也很容易出现故障,影响网络和通信技术在计算机控制领域的应用,使得用户无法正常使用计算机。
为了窃取所需信息,一些犯罪分子会使用一些不正当手段入侵相关用户的计算机系统,并通过寻找计算机系统中的漏洞,潜入其中非法获取用户的重要信息,甚至执行用户的相关信息[3]。非法拦截和篡改将给用户带来巨大损失。罪犯通常通过电子邮件、网站或资源传播病毒,一些不够警惕的用户无意中点击或接收这些含有病毒的信息,会导致用户计算机受到感染,甚至导致计算机系统瘫痪,个人信息泄露。大多数计算机病毒具有很高的隐蔽性,可以隐藏在计算机系统或运行程序中,但它们会对计算机的使用和安全造成极大危害,甚至一些高度有害的计算机病毒可能会导致计算机受到不可逆转的损坏。
人工智能的出现也推动了网络管理的智能化发展。网络和通信技术在计算机控制中的有效应用,标志着网络安全管理和系统评估问题的解决[4]。在传统的网络管理过程中,由于网络的固有特性,管理中经常出现疏漏,也导致了很多问题。在人工智能的基础上,网络管理和信息系统中安全决策方法的不断发展可以实现网络智能的全覆盖,同时人工智能和专家知识库可以结合在计算机管理与评估过程中。
以太网是现阶段计算机控制领域中比较先进的信息传输技术,其使用不仅使信息数据传输速度非常快,而且要求成本相对较低,覆盖范围相对较广,完全摆脱了传统数据信息传输技术和连接的限制。由于以太网独特的先进性和广泛性,它在计算机控制领域有很大的发展空间。因此,开发和利用以太网一直是网络和通信技术领域的一个重要项目。
相关人员应当了解,网络和通信技术以及以太网之间的有效集成并非单个地区的体现,现阶段,已经开始在多个地区进行研究,其集成落实相关方面的发展依然有较多进步空间。面对在以太网中全面落实网络通信技术,相关人员需要时刻注重起应用资源的开发。针对应用工作的发展,现阶段的工作重点应当是更好地将网络和通信技术应用于以太网中,以此让以太网能够对信息通信共享引起更多的重视,在信息共享中发挥出色的主导作用[5]。
计算机在线控制是指根据中央处理单元连接不同区域的计算机,以此将信息、数据的快速传播效用充分发挥出来。一般情况下,联机控制环节是整个计算机控制中的首要阶段。处于联机控制环节的信息交换作业要求相关人员应用核心处理器完成一系列的验算及指挥工作。同时,计算机控制中的中央处理器需要具备数据采集和数据存储的效用。但因为计算机访问与接入次数的不断增加,使得计算机核心处理器工作量也在渐渐增多,最终导致处理器工作运行的效率及运行速度进一步降低,几乎不能满足工作操作需要。在此背景下,相关工作人员应注重网络与通信技术的落实,实现其与计算机联机控制的有效结合。在计算机联机控制中落实网络通信技术,计算机内部处理器在进行信息处理时就将不再面对过大的压力,从各个方面有效保障计算机中央处理器的运行速度及运行效率[6]。
现场总线技术控制系统结构如图1所示。针对计算机控制来看,现场总线技术在网络与通信技术中也属于1种非常重要的技术手段。在计算机控制过程中落实现场总线技术,既可以有效保证现场设备的正常运行,使其始终处于正常的运行状态,又可以实现网络科学准确对接。此外,现场总线技术最重要的是基带传输,既能保证信息传输的安全性,又具有较强的抗干扰能力,保证信息传输的时效性。网络和通信技术在现场总线计算机控制中的应用可以进一步提高现场总线技术的整体性能水平,并有效确保网络建设工程的安全性。例如,现阶段的社会民众已经可以使用手机等移动设备来对计算机设备进行控制,并使用计算机的现场总线控制在短时间内获取自身所需要的信息资料,以此将信息资源的传输效率提高。与此同时,可以为信息资源的安全性提供有效保障。企业内,相关工作人员可以使用计算机设备读取部分用户使用的电子设备的图像,也可以通过该技术实现对图像的维护,以加强对网络技术的充分利用,帮助企业内管理相关人员随时随地通过手机等移动设备了解到企业的具体数据信息,在企业内实现真正的高效化管理。
图1 现场总线技术控制系统结构
随着国内现代信息技术的快速进步发展,我国社会民众的日常生活已经与网络通信技术之间建立起了紧密的联系[7]。智能手机与计算机都是网络通信技术的应用体现。这既是提高网络资源信息共享效率的体现,又是信息流日渐增多的核心原因。在较少的时间内,以更为方便快捷的网络通信技术来获取自身需要的高质量信息资源,已然成为了现阶段民众的正常生活,不仅节省了数据查询时间,而且有助于工作效率的进一步提高。例如,现代人的办公室和生活离不开手机与电脑,通过这些工具,人们可以随时随地获得优质资源,并在一些平台上共享资源,从而实现高效办公。与此同时,一些公司在进一步寻找互联网的商机,开设一些在线服务项目,为人们提供更便捷的服务。
通信网络也是提高教学效果的关键。在落实网络通信技术后,我国教育领域逐步普及了远程网络视频教学的办法,为国内教育领域的改革进程带来了十分深远的正面影响。远程教育的开展使得传统教学中存在的时间、空间限制得以突破,教学效果与学生自身学习效率也因此得到了进一步的提升。在此基础上,国内又针对线上教学设计了教育云平台,实现教学资源的实时共享,可以帮助教师提高教学水平,并为学生带来更多、更好的教学资源。传统的教学模式是师生面对面交流,学生在学习时必须要与教师“面对面”,而在教育改革背景下,国家实施了在线教学,打破了教育的地域限制,真正实现了教育无国界。由此可见,网络通信技术在教育领域也有着重要体现,不仅能够提高民众的生活质量,而且对我国社会经济的进步发展也有着较多贡献,因此国家应当针对此方面引起重视。
因互联网技术在国内的全面普及与落实,现阶段轨道交通领域也对通信技术的应用引起了一定的重视。通过信息传输通道的构建,使多个通道之间完成结合,真正实现通信连通性的提高,为通信技术的良好落实打下基础。这可以有效促进我国轨道交通的进步,保障轨道交通的正常运营。例如,相关工作人员可以在城市轨道交通发展时采取通信技术,以此完成站与站之间的实时通信,待人员发出相应指令后,可以实现站与站间的语言链接,为城市轨道交通的未来发展打下基础。
网络和通信技术在计算机控制中的有效应用,在很大程度上为人们提供了生活便利,同时提高了工作效率。未来,人们的日常生活必将随着网络和通信技术的更新发展而不断发展,全球化发展也将逐渐成为可能。现阶段的人们应尽快看清网络与通信技术的发展弊端,并明确其可能为我国发展带来的危害,相关人员应予以进一步的关注,并积极采取多项有效措施,尽量规避不安全因素可能造成的危害后果。