A mérnöki csapatok pontosan 1 milliméteres pontossággal kell végrehajtaniuk a méréseket, mivel veszélyes helyekkel dolgoznak az óceánvízaközben. Az önálló ellenőrzési rendszerek elengedhetetlenek lettek azok számára, akik mélyvízi telepítéseket fedeznek fel, hiszen mind a infrastruktúra erősségét, mind az operatív biztonságot, valamint az eszközök hosszú távú élettartamát védi. Az intelligens figyelőrendszer, amely adatelemző rendszereket kapcsol össze gépi tanulási képességekkel és robusztus érzékelőtömbrendszerekkel, segítségével a mérnökök valós időben monitorozhatják a bonyolult tengeri telepítéseket.
Ez a folyamat újraépítése modern többrétegű érzékelőrendszerre épül. Az alapstruktúrákban elhelyezett érzékelők valós időben figyelik az alapváltozásokat, beleértve a tengerszinti letelepedést, a koróziós sebességet és a terhelés eloszlását a telepítésen. Ez a technológia eltér a pontosságos vizsgálatoktól, mivel teljes jelenet-felfogás képességeket teremt, azonnal észlelve a 0,5 milliméteres kisebbmozgásokat.
A telepítési tervezés forradalmi előnyöket szerez a prediktív gépi tanulási modellekkel az operációk integrálására. Az 1200-nál több kontinentiális rátló telepítésére támaszkodva ezek a rendszerek 94%-os pontossággal képesek előrejelezni a tengeri aljzat válaszait a rezgési erőkre. A prediktív algoritmusok, amelyek a harapó energiát tuzszerint hét-ször szabályozták egy Észak-tengeri kabáttelepítés során, lehetővé tették az operáció végrehajtását huszonkét órával hamarabb, mint a konverziós megközelítések esetén. A pontos üzembe helyezési tervezés döntően fontos a korlátozott szigetidőszakokban, mivel késedelmes műveletek naponta akár 500.000 dolláros költségeket okozhatnak.
A vizsgálati drónok lázer-skennerekkel való párosításával szubmárius komponenseket észlelnek zavaros vizekben 0,1 milliméteres mérési szabványig. A szubmárius egységeket a tollalkatok és a átmeneti részek közötti helyes pozícionálás észlelése érdekében használják a betonbetesztező eljárások végrehajtása előtt. Az építés után a 3D mérnöki modellek és az épített konstrukció állapotainak összehasonlítása 72 órába telik anélkül, hogy a személyzet bármilyen kockázatnak lenne kitetve. Ezt a folyamatot korábban háromhétig tartó tauchadások során végezték el.
A szervezet most proaktív állapot-ellenőrzést vezet be korábbi reaktiv operációs modellje helyett. A katodikus védelem digitális figyelőrendszerével okos csomópontok képesek elemre az általános szerkezet potenciálisteni gradiens analizálására, amelyet követően automatikusan szabályozzák a jelenlegi áramot a helyi terület védelmére.
A digitális ikrek integrációjának jövőbeli fejlesztése folyamatosan terjeszti a határokat új irányokba. A fejlesztés alatt lévő szerkezetek virtuális másaival valós idejű adatfolyamok érkeznek ROV-ek és beépített érzékelők segítségével, valamint telepítési hajókon keresztül. A mérnökök szimulált dupla entitásokkal dolgoznak az egyes telepítési kontextusok modellezéséhez, amelyeket eljárás-sorrend optimalizálása követ meg a fizikai műveletek végrehajtásának kezdete előtt.
Az offshore bővítés távoli régiókba az intelligens figyelő rendszerek főerővé válását eredményezi a pontos telepítési fejlődés érdekében. Kiváló adatelemző képességeikkel a zavartalan környezeti adatokat hasznos információkba alakítják, ami mind technikai fejlődést jelent, mind emberi képességeink jelentős továbbfejlesztését biztonságos és fenntartható tengeri energia-gyűjtés érdekében.