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互聯(lián)網(wǎng) 2022-03-04 10:17:00
12月28日,在Create 2021百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)的智能產(chǎn)業(yè)專題論壇上,廣域銘島數(shù)字科技有限公司C2M事業(yè)部總經(jīng)理張卓文發(fā)表了題為《人工智能與工業(yè)機(jī)理在制造領(lǐng)域的應(yīng)用》的主題演講,他結(jié)合廣域銘島Geega工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的實(shí)踐案例,深度闡釋了人工智能如何與工業(yè)機(jī)理相結(jié)合作用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不同場(chǎng)景,而這正在重構(gòu)著制造業(yè)的未來(lái)。
以下為演講全文:
過(guò)去的兩年,是讓人難忘的兩年。當(dāng)我們還沉浸在2019年底,2020年初面臨疫情緊張的心情中時(shí),時(shí)間已經(jīng)到了2021年的年末。這一年,大家仿佛已經(jīng)適應(yīng)了“新冠”的日常騷擾,但我們的企業(yè)卻變得更加的“難”。
2021年的制造行業(yè),特別是汽車行業(yè)面臨疫情封控、缺芯少件、拉閘限電等重重困難,企業(yè)在夾縫中艱難的前行著。在這樣的時(shí)代機(jī)遇下,企業(yè)如何尋求轉(zhuǎn)型突破,顯得異常重要。數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為了企業(yè)避“難”轉(zhuǎn)型的熱門話題。
吉利在2020年底,涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,通過(guò)一年的發(fā)展,廣域銘島已經(jīng)建立起以技術(shù)+數(shù)據(jù)+業(yè)務(wù)能力為一體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基座,沉淀并匯集了吉利汽車幾十年造車的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn),把工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)踐know-how,通過(guò)工業(yè)機(jī)理的模式,在平臺(tái)上不斷迭代演進(jìn),從而來(lái)驅(qū)動(dòng)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,同時(shí)也向社會(huì)提供各類數(shù)字化的服務(wù)。
簡(jiǎn)單來(lái)講,廣域銘島工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將工業(yè)機(jī)理歸納為四個(gè)環(huán)節(jié):連接,孿生,融合和協(xié)同。
因?yàn)楣I(yè)機(jī)理模型是建立在大量的工業(yè)數(shù)據(jù)之上,必須通過(guò)各種技術(shù)手段,連接獲取到各工業(yè)場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)。而孿生,則是如何應(yīng)用這些數(shù)據(jù)的必要有效手段,通過(guò)數(shù)字孿生將實(shí)際的生產(chǎn)場(chǎng)景轉(zhuǎn)換成虛擬場(chǎng)景,這為各類場(chǎng)景的模擬和運(yùn)算提供了基礎(chǔ)。而融合和協(xié)同,則正是通過(guò)工業(yè)機(jī)理模型的迭代,充分的挖掘原先靜態(tài)的生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù),讓這些數(shù)據(jù)說(shuō)話,更好的驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)要素的優(yōu)化。
另外,廣域銘島將工業(yè)機(jī)理模型的應(yīng)用分成了三層結(jié)構(gòu),由下向上分為控制層、管理層、決策層。
在控制層,我們主要圍繞工藝優(yōu)化、執(zhí)行控制來(lái)輸出工業(yè)機(jī)理,通過(guò)一線老工匠們的經(jīng)驗(yàn)沉淀,輸出了一批很有價(jià)值的工業(yè)APP。例如在焊接車間,之前依賴人工檢測(cè),通過(guò)三坐標(biāo)手段進(jìn)行測(cè)量,獲取數(shù)據(jù),再調(diào)整焊點(diǎn)夾具的工藝改進(jìn)方式非常的低效。很多的尺寸問(wèn)題,都需要在最后的總裝環(huán)節(jié)才能被發(fā)現(xiàn)公差過(guò)大,而此時(shí),缺陷零部件已經(jīng)流出焊裝車間,增加了翻修的成本,同時(shí)也大大降低了生產(chǎn)的效率。
今年,我們通過(guò)人工智能技術(shù),通過(guò)實(shí)時(shí)獲取尺寸數(shù)據(jù),建立整車尺寸模型,通過(guò)孿生的方式還原整個(gè)車身尺寸的公差偏離情況,再利用機(jī)器學(xué)習(xí)的方式將尺寸的缺陷趨勢(shì),實(shí)時(shí)的目視化出來(lái),并且驅(qū)動(dòng)機(jī)器人自動(dòng)調(diào)整焊接工藝,實(shí)時(shí)的糾偏,保證當(dāng)工位的缺陷能實(shí)時(shí)被預(yù)防。這大大提升了焊接的效率,缺陷率降低了20%以上,有效提升了焊接質(zhì)量。
在涂裝車間,車輛表面油漆缺陷根因分析在以前是非常困難的,因?yàn)橛推岬娜毕萃憩F(xiàn)的非常滯后,每當(dāng)發(fā)現(xiàn)表面有凹坑、雜質(zhì)污染的時(shí)候,車輛都已經(jīng)出了油漆車間,在此背景下,我們采用計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別和聯(lián)邦學(xué)習(xí)的診斷優(yōu)化技術(shù),將油漆的缺陷分析知識(shí)圖譜建立了起來(lái)。算法可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式,不斷的演進(jìn)迭代,從而快速定位缺陷的根因,提醒作業(yè)人員盡早介入糾偏,防止更多的缺陷車輛流出。
在管理層,人工智能技術(shù)被應(yīng)用到管理優(yōu)化,質(zhì)量改進(jìn)等方面。例如之前在總裝的物流管理領(lǐng)域,倉(cāng)儲(chǔ)、AGV機(jī)器人配送都是獨(dú)立的,數(shù)據(jù)呈現(xiàn)為煙囪式管理,AGV的配送也呈現(xiàn)傻瓜式的管理。我們?cè)诖嘶A(chǔ)上推出的倉(cāng)流一體化,將AGV的控制平臺(tái)與倉(cāng)儲(chǔ)平臺(tái)原生的整合到了一起,基于算法的路徑最優(yōu)實(shí)時(shí)運(yùn)算,保證了AGV與產(chǎn)線節(jié)拍進(jìn)行匹配,無(wú)誤的配送到準(zhǔn)確的地點(diǎn)。
同樣,在碳管理方面,涂裝的烘房是能耗大戶,之前的管理通過(guò)人工管理,粗放而又粗暴,經(jīng)常發(fā)生無(wú)料加溫,車未到,體溫浪費(fèi)。我們?cè)诖嘶A(chǔ)上,利用全方位的傳感器數(shù)據(jù),通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式,預(yù)測(cè)烘房的加溫開(kāi)關(guān)時(shí)間,大大提升了能耗使用效率,降低能耗費(fèi)一年達(dá)百萬(wàn)以上。
在決策層,主要圍繞管理決策分析和優(yōu)化。和傳統(tǒng)的BI不一樣,傳統(tǒng)的企業(yè)決策都依賴BI的目視化展現(xiàn),且不說(shuō)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,一方面數(shù)據(jù)滯后、決策滯后。我們采用DI替換了原先的BI,即采用數(shù)據(jù)智能決策的方式,更突出數(shù)據(jù)的自預(yù)測(cè),自反饋,在企業(yè)的營(yíng)銷預(yù)測(cè),供應(yīng)鏈保供預(yù)測(cè)等環(huán)節(jié),DI能做到自動(dòng)設(shè)立質(zhì)量罰,針對(duì)零部件質(zhì)量發(fā)生批量問(wèn)題前,即可預(yù)測(cè)出質(zhì)量缺陷趨勢(shì),并自動(dòng)控制ERP訂單的下達(dá)、采購(gòu)流程的執(zhí)行,杜絕了人為操作的滯后,防止庫(kù)存的增加。
此類的工業(yè)機(jī)理都是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的IT專家和現(xiàn)場(chǎng)的OT專家一起共創(chuàng),一起迭代而成,每一個(gè)工業(yè)機(jī)理APP都是面向具體場(chǎng)景,解決的都是一個(gè)個(gè)實(shí)際的問(wèn)題,從而切實(shí)讓人工智能技術(shù)與工業(yè)技術(shù)碰撞出了火花。
未來(lái)已至,AI已來(lái),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在重構(gòu)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式,我們預(yù)判未來(lái)的制造模式將向柔性制造、個(gè)性化定制方向不斷的演進(jìn)。在未來(lái)的工廠中,每一臺(tái)機(jī)器、每一個(gè)物料都不再是單一的個(gè)體,他們都將以人為中心,通過(guò)人工智能有效的鏈接在一起,并且通過(guò)工廠的人工智能大腦,有效的得到配置。基于這個(gè)判斷,廣域銘島正基于自身的工業(yè)機(jī)理分析能力,重構(gòu)著未來(lái)的數(shù)字化制造。
這條路上不孤單,我們希望廣域銘島未來(lái)能和更多的像百度智能云這樣的科技企業(yè)展開(kāi)合作,讓人工智能深入智能制造,共同賦能中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型,感謝!