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中國工程院院士柴天佑:工業(yè)人工智能發(fā)展趨勢

作者: 時間:2019-01-11 來源:億歐網(wǎng) 收藏
編者按:2019年1月10日,由中國自動化學會聯(lián)合中國科學院自動化研究所、中華人民共和國工業(yè)和信息化部與中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟主辦的2019國家智能產(chǎn)業(yè)峰會在山東青島召開。峰會以“工業(yè)智聯(lián)網(wǎng):AI賦能,智聯(lián)世界”為主題,旨在使廣大從業(yè)人員更好地理解工業(yè)智聯(lián)網(wǎng)本質(zhì),挖掘工業(yè)智聯(lián)網(wǎng)潛在能效,進而推動智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  而目前的則是兩者結(jié)合。可以增強勞動力素質(zhì)、提高工作效率更好地服務(wù)客戶,能使工業(yè)的各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生變革,為先進制造帶來新的希望。通過與數(shù)字設(shè)計相結(jié)合,將制造過程所需的信息無縫地結(jié)合到原材料到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換過程當中,從而形成一個高度互聯(lián)的工業(yè)實體。通過一整套供應(yīng)鏈系統(tǒng)橫跨多個公司,智能制造能通過對缺陷和故障的檢測和糾正以確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可追溯。這些進步取決于強大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和面向制造流程的機器學習算法,以及可在以信息為中心的一體化系統(tǒng)中即插即用的機床和控制系統(tǒng)。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201901/396621.htm

  而工業(yè)人工智能的難點在于:

  1.多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的機器學習

  人工智能深度學習是基于完全標注的大樣本靜態(tài)特性學習,而工業(yè)人工智能則需要對不完全、無標注樣本的動態(tài)特性進行學習。

  2.產(chǎn)品質(zhì)量、能耗以及運行狀態(tài)的預(yù)測與追溯

  原料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的過程是物質(zhì)流、能源流、信息流交互作用的過程。反應(yīng)機理不清的物理化學過程,其動態(tài)特性隨運行過程變化。且不同生產(chǎn)批次之間的動態(tài)特性不同,單頓能耗難以在線測量。

  3.決策與控制過程集成優(yōu)化

  制造過程中的智能決策接收到的是小數(shù)據(jù),解決的是大任務(wù)。從信息感知層面,制造過程中的智能決策面臨著開放環(huán)境、信息不完全、規(guī)則不確定等難題。制造過程當中難以建立決策仿真模型,同時最終決策需要權(quán)衡質(zhì)量、效率、消耗等多沖突目標。

  柴天佑指出,中國擁有一批國家級重點實驗室和工業(yè)自動化、信息化的學術(shù)帶頭人、研究骨干以及人才資源。目前已取得相應(yīng)的創(chuàng)新成果,由此孕育了一批先進的高技術(shù)公司。“世界工廠”級別的制造業(yè)則為工業(yè)人工智能的研究提供了實驗環(huán)境。隨著國家戰(zhàn)略和工業(yè)需求的推動,我國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一定會良好發(fā)展。


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