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AI如何滲透制造業(yè):席卷眾人,改變一切,激發(fā)自省

原創(chuàng)
02/05 10:54
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今年1月全球排名第一的分銷商巨頭安富利(Avnet)發(fā)布了一份面向1200名全球工程師的問卷調(diào)查,主題是當(dāng)下最熱的產(chǎn)業(yè)話題——《擁抱AI,設(shè)計(jì)開發(fā)的新機(jī)遇》。調(diào)查顯示, AI正在滲透設(shè)計(jì)、采購、開發(fā)、量產(chǎn)各個(gè)工業(yè)制造階段,而接受調(diào)查的三大專業(yè)人群——軟件工程師、電子工程師、機(jī)電工程師——他們對(duì)這一潮流抱有積極適應(yīng)、主動(dòng)探索的樂觀態(tài)度。

  • AI正在成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的默認(rèn)元素:42%的工程師告知,他們所在的企業(yè)“已經(jīng)”在產(chǎn)品中集成了AI技術(shù),另有40%的被調(diào)查者稱,其雇主“正在”將AI集成到新品設(shè)計(jì)中。
  • 專業(yè)AI設(shè)計(jì)工具尚未得到完全信任:從電路設(shè)計(jì)、PCB走線到仿真測(cè)試、方案優(yōu)化……幾乎每個(gè)設(shè)計(jì)階段都出現(xiàn)了特定的AI工具和平臺(tái)。但是,近四成的電子工程師們表示,出于對(duì)AI引用數(shù)據(jù)質(zhì)量的擔(dān)心、以及保護(hù)商業(yè)機(jī)密的考量,他們?cè)诰唧w研發(fā)工作中雖然會(huì)嘗試這些AI工具,但主要還是采用以往傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)工具。
  • 通用AI助手已經(jīng)完成全面滲透:盡管對(duì)于設(shè)計(jì)工具抱有懷疑,但是64%的受訪者表示,自己在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中已經(jīng)大量采用諸如ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot和Meta AI這些AI助手,幫助自己進(jìn)行資訊搜集甚至代碼的自動(dòng)生成。
  • 大部分企業(yè)都在考慮加大AI研發(fā)投入: 68%的受訪者透露,所在企業(yè)計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)投資5000萬至5億美元用于生成式AI,這一比例明顯高于2024年初的45%。

最受人關(guān)注的問卷問題,應(yīng)該是“選擇您認(rèn)為未來最有需求的三大嵌入式AI應(yīng)用”。1200名工程師投票給了 “流程自動(dòng)化”、“預(yù)測(cè)性維護(hù)”和“異常/故障檢測(cè)”。那么,這三大應(yīng)用的具體指代什么?它們是AI時(shí)代的嶄新概念,還是早已有之的應(yīng)用升級(jí)?

  • “流程自動(dòng)化”(42%:工業(yè)領(lǐng)域的流程自動(dòng)化,指的是利用技術(shù)和軟件自動(dòng)執(zhí)行生產(chǎn)過程中的各種任務(wù)和操作,以降低人工錯(cuò)誤,提高運(yùn)營效率。前AI時(shí)代的流程自動(dòng)化,主要依賴預(yù)先定義的規(guī)則和人工編寫的程序,按部就班執(zhí)行重復(fù)性的任務(wù),不同部門的自動(dòng)化系統(tǒng)往往獨(dú)立運(yùn)行,缺乏實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)和交互能力;后AI時(shí)代,得益于幾何級(jí)數(shù)增長的數(shù)據(jù)處理能力,流程自動(dòng)化能夠指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行資源優(yōu)化配置、調(diào)整生產(chǎn)流程,全面協(xié)調(diào)采購、生產(chǎn)、庫存、物流不同環(huán)節(jié)的高效運(yùn)作。
  • “預(yù)測(cè)性維護(hù)”(28%:所謂預(yù)測(cè)性維護(hù),就是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和性能數(shù)據(jù),以便在設(shè)備故障發(fā)生前進(jìn)行干預(yù)和維護(hù)。AI普及之前,一些工廠已經(jīng)通過傳感器部署、數(shù)據(jù)收集和專家的人工分析完成該項(xiàng)工作;但現(xiàn)代的AI驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),則能夠?qū)崟r(shí)處理海量復(fù)雜數(shù)據(jù),創(chuàng)建動(dòng)態(tài)模型,瞬間識(shí)別以往很難發(fā)現(xiàn)微小異常,從而更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)設(shè)備故障。
  • “故障/異常檢測(cè)”(27%:使用機(jī)器視覺技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品缺陷檢測(cè),早已經(jīng)在各條產(chǎn)線上廣泛應(yīng)用。不過,傳統(tǒng)的機(jī)器視覺系統(tǒng)依賴于預(yù)定義的規(guī)則和模式,檢測(cè)精度和范圍有限;如今的AI系統(tǒng)得以通過深度學(xué)習(xí)算法,從大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)和適應(yīng),逐漸提高檢測(cè)精度,識(shí)別復(fù)雜和罕見的缺陷,甚至總結(jié)出缺陷模式,幫助企業(yè)了解問題根源。

值得中國工程師關(guān)注和思考的,是此次被調(diào)查群體對(duì)于自己AI技能的反思。他們認(rèn)為,目前自己最需要提升的技能集中于以下幾個(gè)領(lǐng)域:

  • AI模型優(yōu)化(17%):根據(jù)工作內(nèi)容,選擇合適的評(píng)估指標(biāo)來衡量最優(yōu)AI模型,并能自己通過調(diào)整模型超參數(shù),訓(xùn)練和優(yōu)化AI模型——這又需要掌握網(wǎng)格搜索、隨機(jī)搜索、貝葉斯優(yōu)化等方法。
  • 數(shù)據(jù)分析與解釋(16%):能夠從多個(gè)數(shù)據(jù)源收集數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù),以保證數(shù)據(jù)質(zhì)量;能夠用不同的可視化數(shù)據(jù)模型,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的模式和趨勢(shì)。
  • 問題解決和批判性思維(16%): 簡單說,就是分辨真假、整理評(píng)估、保持質(zhì)疑態(tài)度,真正成為AI的受益人,而不是受害者。

【最后,針對(duì)本文的制造業(yè)讀者,此處請(qǐng)容許我們誠意又忐忑地植入四方維自己的AI工具XQ元器件智能采購平臺(tái)。按照此次票選出的三大AI植入應(yīng)用來分,XQ可歸入“流程自動(dòng)化”之列,即企業(yè)運(yùn)用AI之力,利用XQ進(jìn)行“元器件需求預(yù)測(cè)”、“供應(yīng)商選擇和評(píng)估”、“捕捉最佳議價(jià)窗口”、“自動(dòng)化采購流程”和“實(shí)時(shí)采購風(fēng)險(xiǎn)管控”……內(nèi)容頗多,鏈接已出,歡迎去看,歡迎試用!】

 

 

 

安富利

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安富利(Avnet)創(chuàng)立于1921年,總部位于美國亞利桑那州鳳凰城,是財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地,在全球擁有300余家辦事處,為遍布全球140個(gè)國家的超100萬客戶提供全方位的技術(shù)支持和供應(yīng)鏈服務(wù)。

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