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      產(chǎn)品分類

      當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動(dòng)化控制 > 人工智能

      類型分類:
      科普知識(shí)
      數(shù)據(jù)分類:
      人工智能

      當(dāng)人工智能遇到西門子中國的首座數(shù)字化工廠

      發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:83 品牌:西門子_Siemens

        比起消費(fèi)領(lǐng)域,人工智能技術(shù)應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域面臨更大、更復(fù)雜的挑戰(zhàn),加上工業(yè)領(lǐng)域很多問題沒有清晰的規(guī)則和邊界、垂直行業(yè)知識(shí)專業(yè)度較高,這些都成為人工智能落地工業(yè)的難點(diǎn)。

        作為更懂工業(yè)的西門子,我們的專家團(tuán)隊(duì)通過提供定制化的人工智能解決方案,幫助多個(gè)領(lǐng)域的客戶降本增效,釋放人工智能在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。其中就有這座久負(fù)盛名的數(shù)字化工廠。

      邊緣計(jì)算與人工智能
      打破自動(dòng)化天花板

        西門子(中國)有限公司工廠自動(dòng)化事業(yè)部未來自動(dòng)化技術(shù)與業(yè)務(wù)孵化器部門(NAT&B)經(jīng)理王超博士認(rèn)為:“工業(yè)邊緣計(jì)算疊加工業(yè)人工智能之后,可以使最好的自動(dòng)化變得更好?!?/p>

        邊緣計(jì)算帶來底層應(yīng)用在開發(fā)和運(yùn)營上成本的降低,人工智能則能夠使企業(yè)在生產(chǎn)過程中直接獲益。簡單來說,邊緣計(jì)算為人工智能提供了理想的載體,這個(gè)載體可以更好地服務(wù)新型應(yīng)用開發(fā)和運(yùn)行,而人工智能通過相關(guān)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)可以在底層對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更高質(zhì)量分析,從而對(duì)原有的分析或者控制方式方法進(jìn)行增強(qiáng)和提升,反向?yàn)檫吘売?jì)算帶來更多加分項(xiàng),兩者的結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的化學(xué)效應(yīng)。

        與此同時(shí),工業(yè)邊緣計(jì)算將云端的優(yōu)勢(shì)帶到了現(xiàn)場(chǎng),很大程度上保護(hù)了敏感數(shù)據(jù)的信息安全。人工智能在底層應(yīng)用時(shí),它的模型需要不斷地迭代和升級(jí),而邊緣計(jì)算可以提供很好的支撐、分發(fā)和迭代。工業(yè)邊緣計(jì)算具有良好的底層數(shù)據(jù)無縫采集能力,能夠把采集到的數(shù)據(jù)直接發(fā)送給人工智能,人工智能就可以高效實(shí)現(xiàn)在邊緣計(jì)算端的數(shù)據(jù)分析,減少外泄風(fēng)險(xiǎn)。

      當(dāng)人工智能遇到
      西門子中國的首座數(shù)字化工廠

        西門子工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品成都生產(chǎn)及研發(fā)基地(SEWC)是西門子在德國以外建立的首座數(shù)字化工廠。當(dāng)工業(yè)人工智能技術(shù)在這里落地開花,這座數(shù)字化工廠會(huì)釋放出哪些新的潛力?
        

      01、顛覆電子元件質(zhì)量檢測(cè)

        印制電路板(PCBA板)是PLC產(chǎn)品的重要部件之一。

      以前
        PCBA板的質(zhì)量檢測(cè)方式包括:自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備(AOI)初步預(yù)判+人工復(fù)判。在預(yù)判顯示存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品中,高達(dá)80%經(jīng)過復(fù)判都證明沒有問題。

      現(xiàn)在
        西門子人工智能專家團(tuán)隊(duì)將產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)定義為兩類,針對(duì)兩種不同的數(shù)據(jù),分別采用針對(duì)圖像特定特征的提取方法和聚類的人工智能算法,以及有監(jiān)督的深度學(xué)習(xí)方法來訓(xùn)練機(jī)器,使得AOI預(yù)判準(zhǔn)確率顯著提高,需要人工復(fù)判的產(chǎn)品數(shù)量減少了75%。

       

      02、工業(yè)廢料分揀的新突破

      以前
        廢料分揀是基于規(guī)則,每當(dāng)廢料類別形態(tài)或定義發(fā)生變化時(shí),就需要人工介入。

      現(xiàn)在
        當(dāng)廢料進(jìn)入處理工站時(shí),人工智能通過收集、分析廢料的圖片信息,分辨廢料種類,從而指導(dǎo)機(jī)械手臂將廢料分揀至對(duì)應(yīng)的處理流程。

        自動(dòng)機(jī)器學(xué)習(xí)(AutoML)以及多模態(tài)融合的應(yīng)用,分揀精確率從70%左右提升至97%,分揀過程也更加智能和靈活。

        ▲基于人工智能的自動(dòng)垃圾分類處理系統(tǒng)
        
      03、檢測(cè)數(shù)據(jù)透明化

      以前
        人機(jī)交互顯示器(HMI)功能檢測(cè)工站的產(chǎn)品測(cè)試時(shí)間比其它工站都長,成為整條產(chǎn)線的生產(chǎn)瓶頸。

      現(xiàn)在
        專家團(tuán)隊(duì)借助數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)學(xué)、人工智能等方法以及技術(shù),使得檢測(cè)數(shù)據(jù)透明化,從而推進(jìn)參數(shù)優(yōu)化、測(cè)試過程優(yōu)化、預(yù)測(cè)性維護(hù)等功能的實(shí)現(xiàn)。這些優(yōu)化建議讓HMI產(chǎn)品的檢測(cè)時(shí)間縮短了9%,年節(jié)約成本約40萬元人民幣。

        SEWC質(zhì)量檢測(cè)環(huán)節(jié)中應(yīng)用了小樣本學(xué)習(xí)技術(shù),當(dāng)出現(xiàn)新的場(chǎng)景時(shí),機(jī)器只需要極少量的樣本就可以調(diào)整算法模型以適應(yīng)新場(chǎng)景。

        未來,對(duì)于未知的新型產(chǎn)品質(zhì)量缺陷,即使是在數(shù)據(jù)量極小的情況下,比如只有一張照片,人工智能也可能實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢準(zhǔn)確率90%以上。而當(dāng)產(chǎn)線上的產(chǎn)品種類有所調(diào)整時(shí),也只需采集小樣本,就能對(duì)新的產(chǎn)品進(jìn)行高準(zhǔn)確率的質(zhì)量檢測(cè)。

      04、首個(gè)基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的人工智能系統(tǒng)

        為了進(jìn)一步探索創(chuàng)新科技的工業(yè)潛力,SEWC正在搭建首個(gè)基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的人工智能系統(tǒng)。它架構(gòu)于西門子基于云的開放式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MindSphere,能夠?qū)⑸a(chǎn)數(shù)據(jù)上云,并在云端進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練,進(jìn)而將訓(xùn)練后的算法模型下發(fā)至邊緣端,實(shí)現(xiàn)基于人工智能技術(shù)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析與推理。

        未來,這個(gè)極具示范意義的系統(tǒng)將集中部署于產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、工業(yè)廢料自動(dòng)分揀以及工廠中其它人工智能技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。

        應(yīng)用場(chǎng)景的成功實(shí)現(xiàn)也推動(dòng)了工業(yè)數(shù)據(jù)分析、邊緣計(jì)算、云技術(shù)的落地,標(biāo)志著西門子在將人工智能和工業(yè)制造進(jìn)行深度融合的探索道路上又往前更進(jìn)一步。

       
        SEWC作為 '全球最先進(jìn)工廠’ 之一、工業(yè)4.0概念的踐行者,我們一直在不斷突破自我,致力于在創(chuàng)新和數(shù)字化領(lǐng)域,為行業(yè)樹立標(biāo)桿,為中國新基建的進(jìn)程貢獻(xiàn)價(jià)值。

      SEWC總經(jīng)理 李永利

       


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