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制造業(yè)智能變革之道

2018-03-08 09:59 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:SAP智造社區(qū) 來源:SAP智造社區(qū)
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人工智能:支撐智能制造轉(zhuǎn)型

  推進(jìn)智能制造轉(zhuǎn)型的根本原因在于:機(jī)器功能表現(xiàn)不遂人愿,人很難掌控機(jī)器的全部狀態(tài)情況。機(jī)器不容易改變和提升功能,任何的功能更改都需要重新開發(fā)某些甚至全部零部件;機(jī)器運(yùn)行狀態(tài)不為人知,且不說遠(yuǎn)程監(jiān)控,就是人站在機(jī)器前面,也未必知道哪個(gè)零部件正常與否,還有多長時(shí)間需要更換;機(jī)器不靈活,例如無法像人手一樣靈巧地裝配零件;機(jī)器不認(rèn)人,無法判斷誰是合法的操作者并給以相應(yīng)的配合;機(jī)器不會自主發(fā)聲,告訴所有者或其他人,“我已空閑,請給我安排工作”等等。

  在機(jī)器不智能的時(shí)代,只能靠人的智能來彌補(bǔ)。但是,人的體力有限易疲勞,人的智力和技能有差異,人的心理狀態(tài)不可控,更重要的是,很多問題限于人的辨別力是無法解決的,例如機(jī)器中的一個(gè)關(guān)鍵零部件現(xiàn)在復(fù)合受力是多大?環(huán)境的振動(dòng)是否會引發(fā)加工質(zhì)量問題?車間中的粉塵狀態(tài)何時(shí)會爆炸等等。

  因此,人們一直期望在制造活動(dòng)中能夠有某種人體以外的“智能”要素的參與,無論是類似人還是其它生物的智能要素,加入到機(jī)器、生產(chǎn)環(huán)境或者生產(chǎn)的流程之中,使得整個(gè)制造活動(dòng)可以滿足這樣的需求:所有的狀態(tài)信息都能實(shí)時(shí)獲取和快速響應(yīng),所有的決策都恰當(dāng)且及時(shí),所有的產(chǎn)品特征變化(個(gè)性化需求)都能充分滿足,所有的產(chǎn)品都是高質(zhì)量高附加值的,所有的制造過程都是高效安全的,所有的設(shè)備維護(hù)都是主動(dòng)、預(yù)測式的,所有的企業(yè)運(yùn)營都是高利潤、低成本、綠色環(huán)保的等等。作為制造業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵使能技術(shù),人工智能的發(fā)展在為智能制造賦能的同時(shí),也為機(jī)器從“勞動(dòng)工具”向“勞動(dòng)伙伴”的角色演進(jìn)提供新路徑。

 

  當(dāng)前,制造企業(yè)從原材料采購、生產(chǎn)制造,到產(chǎn)品銷售與流通,所有經(jīng)營生產(chǎn)過程正越來越趨于數(shù)據(jù)化和智能化。數(shù)據(jù)的不斷累積以及數(shù)據(jù)算法和模型的不斷發(fā)展成熟,為人工智能融入到制造業(yè)提供了機(jī)會,進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)從傳統(tǒng)生產(chǎn)向智能生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

  企業(yè)可以通過遍布車間的傳感器和智能芯片,實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程中的全鏈路數(shù)據(jù)的處理和分析,進(jìn)而提升生產(chǎn)效率、庫存周轉(zhuǎn)率、設(shè)備利用率等關(guān)鍵指標(biāo)。在銷售層面,通過對海量的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、計(jì)算和分析,人工智能可以為企業(yè)制定自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)計(jì)劃;在生產(chǎn)層面,通過對產(chǎn)品數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)備數(shù)據(jù)的采集和分析,人工智能實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量的智能化診斷,提高產(chǎn)品良品率;在流通層面,通過產(chǎn)品上部署的傳感器及時(shí)采集產(chǎn)品狀態(tài)數(shù)據(jù),為企業(yè)的生產(chǎn)過程提供決策支撐,同時(shí)也可以提供預(yù)測性的維修維護(hù)服務(wù)。

 

機(jī)器學(xué)習(xí):人工智能背后
  人工智能大師西蒙曾說過:“學(xué)習(xí)就是系統(tǒng)在不斷重復(fù)的工作中對本身能力的增強(qiáng)或者改進(jìn),使得系統(tǒng)在下一次執(zhí)行同樣任務(wù)或類似任務(wù)時(shí),會比現(xiàn)在做得更好或效率更高?!睓C(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能應(yīng)用的核心,是使計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑,其應(yīng)用遍及人工智能的各個(gè)領(lǐng)域?,F(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和人工智能系統(tǒng)至多也只有非常有限的學(xué)習(xí)能力,因而不能滿足科技和生產(chǎn)提出的新要求。對機(jī)器學(xué)習(xí)的討論和研究,必將促使人工智能和整個(gè)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

  SAP認(rèn)為,機(jī)器學(xué)習(xí)就是計(jì)算機(jī)從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)而不被明確編程,所依據(jù)的只是不斷優(yōu)化的算法和經(jīng)驗(yàn)。機(jī)器可以看到、閱讀、聆聽、理解和交互。當(dāng)前,支撐機(jī)器學(xué)習(xí)的軟硬件技術(shù)正在逐步發(fā)展成熟。比如改進(jìn)的硬件計(jì)算單元如英偉達(dá)的GPU、谷歌的TPU等,以及正在實(shí)現(xiàn)突破的各種深度學(xué)習(xí)算法和訓(xùn)練模型。

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