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电子计算机技术下电子信息工程管理应用研究

作者

谷万研

身份证号码:23020619830703073X

引言

在信息化时代,电子信息工程规模不断扩大,管理复杂度日益提升,传统管理模式已难以满足需求。电子计算机技术的飞速发展,为电子信息工程管理带来了革新机遇,其能实现信息高效处理、流程优化及协同管理。

一、电子计算机技术在电子信息工程管理中的具体应用

1.1 在工程规划与设计环节的应用

电子信息工程建设需要大量的信息进行规划和设计。计算机能够迅速准确地进行电子信息工程所需的信息工程,将电子设备的电路图、设备设计图画出来,同时可多人同时进行设计,在线编辑,并且同时保存编辑的信息,使得电子信息工程设计的效率更高,所花费的时间更短。利用仿真技术可以模拟各个电子信息工程,在虚拟环境中来展示具体的信号传输设备、设备运行设备等等,测试具体设计方法的可行性,在电子信息工程的实际生产过程进行流程化。例如,在电子信息工程的实际生产过程中,可以实现对网络工程建设过程中不同拓扑关系中的带宽需求和数据传输时延方面的测试,对实际的电子信息工程建设中的网络结构进行优化设计。

1.2 在工程实施与进度管理环节的应用

施工过程中进度管理,实时跟进现场情况,电子计算机技术实现管理的全过程可视。在工程项目管理软件可以将工程项目任务层层展开,自动生成进度甘特图,根据完成情况能显示哪些内容可能延迟完工,延迟发生延迟后对整个项目工程的完工时间的影响。物联网技术能在设备、材料等上面附带安装定位仪、状态感应仪等各种传感器,实时的上传其位置、状态等数据,上传到管理平台软件,就能够在工程中进行远程定位监督,如在建设基站时,可以定位施工人员安装设备进度是否符合工期以及信号调试工作等是否按照规定时间完成。

1.3 在工程质量与安全管理环节的应用

可追溯及风险提示是质量管控工作的核心,电子计算机技术实现了闭环式管控。质量检测软件通过与检测仪器相连,自动对信号大小、仪器指标数据等进行记录,出具质量报告,定位质量不合项并提示整改责任人。视频监控系统结合AI 智能算法可监测现场施工人员未佩戴防护用品、操作不当等隐患并报警,同时可向管理人员推送警报。区块链技术将材料采购环节、施工验收环节的相应信息“上链”,成为不可篡改的质量信息凭证,以便出现质量事故时快速溯源责任环节,为事故处理提供依据。

1.4 在工程成本与资源管理环节的应用

具体的成本管理就是核算与投入优化,而电子计算机管理是动态管理。成本的电算账务可以自动统计购入设备、人工等成本,和预算相比,通过其计算找出支出的问题,进而利用报表发出成本预警,警示管理人员及时调整成本。资源使用可以通过一个程序安排所需要求的工作,所需要的时间等去安排设备和人工。比如,在中心建设中就需要利用这样的分配方法安排安装服务器以及调试的小组和人员,将不需要使用的设备资源分离出来,不会存在大量浪费的现象。而云计算的搭建,可以把一些零散的软、硬件资源集中处理,便于同时开展的各个项目共享,节省再花费的成本,而通过云数据管理数据库来计算并实现动态管理分配的资源和使用情况。

二、电子计算机技术在电子信息工程管理应用中存在的问题

2.1 技术层面的问题

技术更新迭代与系统适配性不足构成主要挑战。电子计算机技术升级速度快,新硬件设备与老旧管理系统常存在兼容性问题,例如新型传感器采集的数据格式可能无法被原有监控平台识别,导致数据断裂。部分关键技术存在安全漏洞,网络传输中工程数据易遭受黑客攻击或病毒侵入,尤其在云计算环境下,多项目共享资源可能引发信息泄露风险。此外仿真技术、区块链等前沿技术的应用成熟度不足,模拟结果与实际工程存在偏差,数据上链效率与存储成本也制约着技术落地。

2.2 应用层面的问题

技术应用与管理需求脱节现象突出。部分工程团队盲目引入先进系统,却未结合项目特点进行定制化调整,例如中小企业照搬大型企业的复杂管理软件,导致功能冗余且操作繁琐。管理人员技术素养参差不齐,对数据挖掘、AI 分析等功能利用率低,仍依赖传统经验决策,使技术优势难以发挥。

2.3 管理与维护层面的问题

技术应用缺乏规范体系与长效保障。多数项目未建立专门的技术管理团队,系统运维责任划分模糊,出现故障时易推诿扯皮。设备与软件维护成本高昂,尤其对于分布式部署的物联网设备,定期检修需耗费大量人力,而第三方维护服务的响应延迟可能导致工程中断。此外技术应用的考核机制不完善,缺乏对数据准确性、系统使用率的量化评估,难以持续优化技术应用效果。

三、电子计算机技术在电子信息工程管理中应用的优化策略

3.1 技术层面的优化

针对技术适配与安全问题,需构建兼容化与防护体系。推动管理系统模块化升级,采用开放式接口设计,确保新硬件设备与老旧系统的数据互通,例如开发通用数据转换插件,解决传感器数据格式不兼容问题。强化网络安全防护,部署防火墙、数据加密与入侵检测系统,对云计算环境实施分区隔离管理,限制跨项目数据访问权限。对于前沿技术,建立试点应用机制,在仿真系统中引入实际工程参数校准模型,降低模拟偏差。

3.2 应用层面的改进

聚焦技术与需求的精准匹配,提升应用实效性。推广 “按需定制” 模式,根据项目规模与管理目标裁剪系统功能,为中小企业提供轻量化管理工具,简化操作流程。加强管理人员技术培训,开设数据 analytics、AI 应用等课程,结合案例教学提升其对先进功能的使用能力,同时建立技术应用知识库,共享操作技巧与解决方案。打破数据孤岛,搭建统一的信息管理平台,制定跨部门数据标准,实现设计图纸、施工记录、验收报告等信息的实时共享与关联查询,促进协同管理。

3.3 管理与维护层面的完善

健全长效保障机制,降低运维风险。组建专职技术管理团队,明确系统部署、故障处理等职责,建立日常巡检,问题响应,复盘优化的闭环流程。优化维护模式,对物联网设备采用远程诊断技术减少现场检修频次,与第三方服务商签订响应时效协议,确保故障一小时内响应、四小时内处理。建立技术应用考核体系,设定数据准确率、系统使用率等量化指标,定期评估并公示结果,将考核成绩与团队绩效挂钩,倒逼技术应用不断优化。

结语

电子计算机技术在电子信息工程管理各环节的应用,有效提升了管理效率与精准性,但仍存在技术适配、应用脱节等问题。通过技术优化、应用改进及管理完善等策略,可推动其更好发挥作用。未来需持续深化技术融合,探索智能化管理模式,助力电子信息工程管理迈向更高效、精准、协同的新阶段。

参考文献

[1]赵安.电子计算机技术下电子信息工程管理应用研究[J].计算机产品与流通,2020,(10):122.

[2] 郭萱. 电子信息工程管理中电子计算机技术的应用分析[J]. 决策探索(中),2020,(02):79.