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2025-05-23

2025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會專家訪|田洪川:人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合已涌現(xiàn)出上百種應(yīng)用模式

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2025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會


      2025工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會于5月22日在江蘇太湖國際會議中心隆重召開。作為加快推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)建設(shè)、應(yīng)用探索實踐和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的重要平臺,大會匯聚政、產(chǎn)、學(xué)、研多方權(quán)威力量,聚焦解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題,致力于打造多元協(xié)同的對話橋梁,共同探索行業(yè)深度賦能路徑。


中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所副所長

田洪川

      

      大會期間,中國信息通信研究院信息化與工業(yè)化融合研究所副所長田洪川就人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用的情況、未來智能化變革的趨勢圖景怎樣、可信數(shù)據(jù)空間能帶來哪些價值等問題進(jìn)行了分享。他表示,目前,人工智能已經(jīng)在研發(fā)、生產(chǎn)、管理全環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用,涌現(xiàn)出上百種應(yīng)用模式。未來,大模型持續(xù)提升泛化性與綜合分析能力,并與AI小模型協(xié)同,加速“研-產(chǎn)-管-服”全鏈條變革。

  

人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合

形成兩條技術(shù)應(yīng)用路線





     據(jù)田洪川介紹,人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合已形成兩條技術(shù)應(yīng)用路線:一是以場景化小模型為代表的專用智能應(yīng)用,正從工業(yè)視覺識別等外圍應(yīng)用走向數(shù)據(jù)與機(jī)理融合的深度分析。“我們統(tǒng)計了900余個全球典型案例,圍繞視覺識別、數(shù)據(jù)尋優(yōu)和知識推理3類典型應(yīng)用模式作了近2年對比,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)尋優(yōu)類的應(yīng)用統(tǒng)計占比已經(jīng)高于視覺識別(48% vs 40%),當(dāng)前主要圍繞深度學(xué)習(xí)與工業(yè)技術(shù)融合開展可解釋性、復(fù)雜工藝應(yīng)用等創(chuàng)新挖潛,例如,小米將AI融入一體化大壓鑄工藝,實現(xiàn)合金研發(fā)、壓射參數(shù)優(yōu)化、AI質(zhì)檢等多環(huán)節(jié)智能應(yīng)用。”

      二是以大模型為代表的工業(yè)綜合智能探索還處于初期,但模型自身能力以及與領(lǐng)域知識的融合程度持續(xù)增強。田洪川講到:“我們統(tǒng)計了120余個國內(nèi)外典型案例并作近2年對比發(fā)現(xiàn),大模型在處理多模態(tài)工業(yè)數(shù)據(jù)的能力不斷提升,例如西門子正探索利用GPT4分析控制器圖片、工控代碼等多模態(tài)知識,實現(xiàn)綜合問答。同時,專用領(lǐng)域大模型驅(qū)動的知識發(fā)現(xiàn)類應(yīng)用探索加快(8% vs 13%),行業(yè)龍頭企業(yè)以及領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)探索利用大模型疊加能源電力、石化化工、研發(fā)仿真、基礎(chǔ)科學(xué)研究等專業(yè)知識,開展特定領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。”

大、小模型將協(xié)同加速

“研-產(chǎn)-管-服”全鏈條變革




     

      談及未來智能化變革的趨勢圖景,田洪川表示,未來,大模型持續(xù)提升泛化性與綜合分析能力,并與AI小模型協(xié)同,加速“研-產(chǎn)-管-服”全鏈條變革。

      具體而言,一是實現(xiàn)產(chǎn)品自主設(shè)計。大模型將深度融入設(shè)計各環(huán)節(jié),基于海量數(shù)據(jù)快速生成創(chuàng)意方案,自動優(yōu)化參數(shù)和結(jié)構(gòu),確保性能、質(zhì)量和成本的最優(yōu)平衡,借助小模型提升物理現(xiàn)象理解的精準(zhǔn)性,使模擬與仿真更高效,指導(dǎo)工藝優(yōu)化與改進(jìn),推動產(chǎn)品研發(fā)的智能化和高效化。

      二是實現(xiàn)高度自主化無人化生產(chǎn)。大模型能結(jié)合企業(yè)自身的生產(chǎn)能力、原材料供應(yīng)、設(shè)備狀態(tài)等多方面因素,自動生成精準(zhǔn)且靈活的生產(chǎn)計劃,實現(xiàn)多品種、小批量產(chǎn)品生產(chǎn)的快速切換,并能在遇到突發(fā)情況如訂單變更、設(shè)備故障時,迅速調(diào)整生產(chǎn)流程和資源分配,確保生產(chǎn)的連續(xù)性和高效性。

      三是智慧運營管理與服務(wù)。AI實時收集、分析來自企業(yè)各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù),包括生產(chǎn)、銷售、采購、財務(wù)等,實現(xiàn)對企供應(yīng)物流、人員配備等各類資源的優(yōu)化配置,實時監(jiān)測企業(yè)運營中的各種風(fēng)險。


可信數(shù)據(jù)空間在工業(yè)領(lǐng)域已形三種空間應(yīng)用模式




      

      隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實踐落地,以及人工智能在工業(yè)領(lǐng)域的滲透,數(shù)據(jù)成為推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價值釋放的核心要素,但當(dāng)前數(shù)據(jù)要素的價值釋放仍然面臨很多難點卡點。

      據(jù)統(tǒng)計,實現(xiàn)跨主體交互的企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)模僅占企業(yè)存儲數(shù)據(jù)總量的2.45%,數(shù)據(jù)資源面臨“供不出、流不動、用不好”難題。歐、美、日、韓等全球主要經(jīng)濟(jì)體,在開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中也都遇到了類似問題,都積極探索利用數(shù)據(jù)空間推動數(shù)據(jù)流通利用。我國去年發(fā)布了《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃》,也將空間定位為實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共享公用的關(guān)鍵抓手。

      田洪川在談到可信數(shù)據(jù)空間帶來的價值時,講到:“當(dāng)前,可信數(shù)據(jù)空間在工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)形成了“企業(yè)間-行業(yè)內(nèi)-跨行業(yè)”三種空間應(yīng)用模式。“


      一是龍頭企業(yè)引領(lǐng)的“鏈?zhǔn)綆印甭窂健?/strong>部分龍頭企業(yè)充分發(fā)揮在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位,帶動上下游企業(yè)通過數(shù)據(jù)空間共享數(shù)據(jù)資源、創(chuàng)新數(shù)據(jù)服務(wù),實現(xiàn)供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同轉(zhuǎn)型。例如,某鋼鐵龍頭企業(yè)通過數(shù)據(jù)空間協(xié)同130多家供應(yīng)鏈核心企業(yè)打造200余個數(shù)據(jù)產(chǎn)品,面向300多家中小企業(yè)提供低成本數(shù)據(jù)服務(wù),基于數(shù)據(jù)產(chǎn)品的融資規(guī)模達(dá)26億元。


      二是行業(yè)資源整合的“聚式共創(chuàng)”路徑。針對行業(yè)數(shù)據(jù)分散、數(shù)據(jù)孤島問題突出的現(xiàn)狀,可信數(shù)據(jù)空間促進(jìn)產(chǎn)業(yè)多源數(shù)據(jù)融合,賦能行業(yè)模型構(gòu)建、創(chuàng)新藥研發(fā)等應(yīng)用,發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng),提升數(shù)據(jù)價值創(chuàng)新能力。以新材料行業(yè)為例,某國家實驗室依托數(shù)據(jù)空間聯(lián)合材料企業(yè)、科研院所等各方共建共享數(shù)據(jù)庫,開放1560余項材料成分?jǐn)?shù)據(jù)和工藝模型,為1000多家企業(yè)提供了數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)新服務(wù)。


      三是不同行業(yè)之間的“跨域協(xié)同”路徑。可信數(shù)據(jù)空間通過建立跨行業(yè)空間的協(xié)議體系框架,推動能源、制造、交通等領(lǐng)域的場景化數(shù)據(jù)融合,破解行業(yè)間數(shù)據(jù)壁壘。例如,南方電網(wǎng)能源行業(yè)數(shù)據(jù)空間和汽車行業(yè)數(shù)據(jù)空間互聯(lián)互通,將電網(wǎng)負(fù)荷數(shù)據(jù)與新能源車企的車輛參數(shù)、出行習(xí)慣等數(shù)據(jù)聯(lián)合分析,支撐“車網(wǎng)互動雙向充電”、“充電樁智能選址”等應(yīng)用場景的落地。



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