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陳根:AI制造,困境猶存
陳根談科技
>《待分類》
2021.01.29
關(guān)注
文
/
陳根
無農(nóng)不穩(wěn),無工不強
。
作為
真正具有強大造血功能的產(chǎn)業(yè),
加工制造業(yè)
對經(jīng)濟的持續(xù)繁榮和社會穩(wěn)定
舉足輕重
。
工
業(yè)的發(fā)展讓人類有更大的能力去改造自然并獲取資源,其生產(chǎn)的產(chǎn)品被直接或間接地運用于人們的消費當(dāng)中,極大地提升了人們的生活水平??梢哉f,自第一次工業(yè)革命以來,
工
業(yè)
就
在一定意義上決定著人類的生存與發(fā)展。
然而,興也工業(yè),衰也工業(yè)。
近年來,由于發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)空心化和發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)低值化,加工制造業(yè)困局顯現(xiàn)。發(fā)達國家
大批工人失業(yè)
且出現(xiàn)貿(mào)易逆差,發(fā)展中國家利潤和環(huán)境不斷惡化。大量制造企業(yè)面臨生存危機,制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。
與此同時,隨著人工智能技術(shù)的突飛猛進及其在消費流通領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,越來越多的制造企業(yè)與人工智能企業(yè)把目光投向了
“人工智能
+
制造”。
但就目前來看,
“
人工智能
+
制造
”
依然存在動力不足的問題,制造業(yè)的人工智能之路仍然漫長
。
AI
制造困境猶存
人工智能技術(shù)賦能的制造業(yè)具有極大的潛力。
人工智能與相關(guān)技術(shù)結(jié)合,可優(yōu)化制造業(yè)各流程環(huán)節(jié)的效率,通過工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)采集各種生產(chǎn)數(shù)據(jù),再借助深度學(xué)習(xí)算法處理后提供建議甚至自主優(yōu)化。
從
人工智能在制造業(yè)的應(yīng)用場景
來看,
主要
包括
產(chǎn)品智能化研發(fā)設(shè)計
、
在制造和管理流程中運用人工智能提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率
,以及
供應(yīng)鏈的智能化
。
在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計和制造中,人工智能
既能
根據(jù)既定目標(biāo)和約束利用算法探索各種可能的設(shè)計解決方案
,進行智能
生成式產(chǎn)品設(shè)計
,又能將人工智能技術(shù)成果集成化、產(chǎn)品化,制造出如智能手機、工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、自動駕駛汽車及無人機等新一代智能產(chǎn)品。
對于生產(chǎn)制造來說,人工智能嵌入生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),將使機器更加聰明,不再僅僅執(zhí)行單調(diào)的機械任務(wù),而是可以在更多復(fù)雜情況下自主運行,從而全面提升生產(chǎn)效率。
在智能供應(yīng)鏈上,需求預(yù)測是供應(yīng)值管理領(lǐng)域應(yīng)用人工智能的關(guān)鍵主題。通過更好地預(yù)測需求變化,公司可以有效地調(diào)整生產(chǎn)計劃改進工廠利用率。此外,智能搬運機器人將實現(xiàn)倉儲的自主優(yōu)化,大幅提升倉儲揀選效率,減少人工成本。
但不論是
智能化研發(fā)設(shè)計
、生產(chǎn)制造,還是
智能供應(yīng)鏈
,制造數(shù)字化都是人工智能
+
制造的基礎(chǔ)。
然而,我國制造業(yè)信息化水平參差不齊,且制造產(chǎn)業(yè)鏈條遠比其他行業(yè)復(fù)雜
,更強調(diào)賦能者對行業(yè)背景的理解。這些都造成了制造業(yè)的
Al
賦能相比其他行業(yè)門檻更高、難度更大。
制造業(yè)是一個龐大的產(chǎn)業(yè),復(fù)雜而割裂是它的歷史特征。同一個廠房里,
往往
有好幾種來自不同廠家的生產(chǎn)設(shè)備,這些設(shè)備往往采用各自的技術(shù)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),彼此之間并不能直接連通和交互。
不同的工廠乃至不同的制造業(yè)企業(yè),差異就更大了。這樣的差異使得傳統(tǒng)制造業(yè)信息化難度大、效率提升有限。
盡管人工智能技術(shù)在制造業(yè)的部分環(huán)節(jié)與流程中已經(jīng)有了一定程度的應(yīng)用,但整體滲透率仍然處于較低水平。根據(jù)中國信通院的測算,
2018
年中國工業(yè)數(shù)字化經(jīng)濟的比重僅為
18.3%
,尚不足
20%
。
在制造業(yè)整體數(shù)字化水平偏低的背景下,人工智能技術(shù)在制造業(yè)數(shù)字化經(jīng)濟中的滲透率顯然更低
。
此外,現(xiàn)階段,
人工智能的價值
仍然
難以被準(zhǔn)確衡量,部分企業(yè)尤其是中小企業(yè)應(yīng)用人工智能的動力不足
。
究其原因,
應(yīng)用人工智能領(lǐng)域
的
部分技術(shù),
則往往以
提高品牌、增加產(chǎn)品賦能,從而提高利潤率
或者以
內(nèi)部降低運營成本
為目標(biāo)。但是,由于
中小企業(yè)
的體量較小,往往以生存為最低目標(biāo),
如果需要去打開
其
市場,
則大多數(shù)選擇從
開源節(jié)流出發(fā)。
換言之,中小型制造企業(yè)打造智能
系統(tǒng),關(guān)注的是效率,但得到效率的同時
卻是以
大量成本
為代價
。也就是說,
并
沒有真正在效率和成本之間找到平衡點。
除卻
中小企業(yè)的噬利行為,即使站在
第一梯隊的大型
企業(yè)
對于
一些細分行業(yè)人工智能應(yīng)用路徑
業(yè)
尚不明晰,應(yīng)用風(fēng)險、收益和成本難以準(zhǔn)確核算,短時間內(nèi)無法給出切實的解決方案。
加之
多年產(chǎn)能
的
過剩,盡管數(shù)據(jù)量巨大,
但想要實現(xiàn)智能化也需要漫長的時間。
人是智能化制造的核心
制造業(yè)
的智能化過程,與過去制造業(yè)
的
自動化
仍有實際的差異,智能化并不等于自動化,更不等于無人化,而如何走向智能化,則關(guān)系到求解現(xiàn)階段的
AI
制造困境,以及加工制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的真正落地
。
自動化追求的是機器自動生產(chǎn),本質(zhì)是
“機器
換
人
”,強調(diào)大規(guī)模的機器生產(chǎn);
而
“智能化”追求的是機器的柔性生產(chǎn),本質(zhì)是“人機協(xié)同”,強調(diào)機器能夠自主配合要素變化和人的工作。
可見,
智能
化
一定不等于無人化
。
在推動大量智能制造過程中,
只有
通過機器和人的共融,推動這種決策思考的變化
,
才能
讓人的工作能力和方向得以拓展
,
讓機器的的賦能實現(xiàn)最大化。
因此,
人工智能
+
制造所追求的,
不是
簡單的
“
機器
換
人
”
,而是將工業(yè)革命以來極度細化甚至異化的工人流水線工作,重新拉回
“
以人為本
”
的組織模式
,讓機器承擔(dān)更多簡單重復(fù)甚至危險的工作,而人承擔(dān)更多管理和創(chuàng)造工作。
顯然,想要實現(xiàn)人機共融的加工制造智能化,必然要經(jīng)歷從人到機器的過程
。只有
當(dāng)機器融合了更多智能
可能
,
才
有
可能
拓展
更
多能力。
工業(yè)機器人的應(yīng)用是這一階段的重要標(biāo)志
,
工業(yè)機器人作為工業(yè)化和信息化的完美結(jié)合,以其天然的數(shù)字化特性,打通了單個生產(chǎn)設(shè)備到整個生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的連接,
進而支撐起第四次工業(yè)革命的應(yīng)用場景。
如果說,過去二十年互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展聯(lián)通了
智能時代下的
每一個人,那么未來二十年工業(yè)
智能化
發(fā)展將會聯(lián)通每一臺工業(yè)機器人,從而帶來生產(chǎn)效率乃至生產(chǎn)方式的全面革新。
但在實現(xiàn)從人到機器的過程中,工業(yè)機器人還需要具有
能夠在復(fù)雜和非典型的環(huán)境里與人進行互動
的屬性。
只有
靈活和便捷,
才能滿足人機共融的發(fā)展條件,對制造業(yè)智能化作全面的部署。此外,對于機器的部署還應(yīng)具有可拓展性,即需要
搭載更多智能化的平臺來拓展
工業(yè)制造
的應(yīng)用場景。
當(dāng)前,
人工智能與制造業(yè)的深度融合時機尚未成熟
。
盡管
《
2020
人工智能與制造業(yè)融合發(fā)展白皮書》指出,人工智能與制造業(yè)融合應(yīng)用已具備一定的基礎(chǔ)
,
但是僅僅依靠單點的人工智能將企業(yè)升級到另外一個管理水平顯然不可取
。
想要在制造的人工智能之路上加速,更應(yīng)該
從
產(chǎn)業(yè)的
整條價值鏈來優(yōu)化提升
。
人工智能更多的是解決產(chǎn)業(yè)鏈單點問題,而
加工制造業(yè)的人工智能化卻
解決的是整條業(yè)務(wù)鏈的問題
,
制造業(yè)的人工智能之路仍然漫長。
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