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    • 描述
      服務項目
      SERVICE ITEMS
      當前位置:

      工業(yè)大數(shù)據(jù)的搜集與分析是轉(zhuǎn)型智能制造的關鍵

      以工業(yè)4.0為核心的智能制造,已經(jīng)成為目前全球制造業(yè)者共同發(fā)展的方向。有別于一般消費性市場需求,在工業(yè)生產(chǎn)制造領域的發(fā)展上,不僅有強調(diào)以工業(yè)應用為主的工業(yè)人工智能,在數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的搜集上,自然也有所謂的工業(yè)大數(shù)據(jù)。做為工業(yè)人工智能的基礎,怎樣獲取正確的工業(yè)大數(shù)據(jù),也關系著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成敗。

      大數(shù)據(jù)

      除了與一般大數(shù)據(jù)以強調(diào)數(shù)量(Volume)、速度(Velocity)、多樣性(Variety),及真實性(Veracity)的“4V要素”之外,工業(yè)大數(shù)據(jù)還特別強調(diào)所謂的可見性(Visibility)及價值(Value)。對于大數(shù)據(jù)及工業(yè)大數(shù)據(jù)之間的差異,一般認為,數(shù)據(jù)的數(shù)量、獲取的速度/頻率、數(shù)據(jù)的多樣性與真實性,是制造業(yè)在導入數(shù)字化與自動化之后,會自然演進出現(xiàn)的數(shù)據(jù)。但對于工業(yè)4.0或制造制造,要從設備制造端向使用者服務端的轉(zhuǎn)型而言,可見性及價值,則代表了對工業(yè)大數(shù)據(jù)所追求的目的與意義。


      不過數(shù)字轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級的風潮,很多制造業(yè)者在著手進行往智能制造轉(zhuǎn)型的過程中,是伴隨著數(shù)字化與自動化同步進行,由于數(shù)字化與自動化之后,機臺設備可以快速的產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),業(yè)者如果沒有完整個規(guī)劃或從事階段性的建設,很容易在初期就走錯方向。


      相關業(yè)者表示,一般的商業(yè)大數(shù)據(jù)可以在累積大量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)后,再固定或周期性的進行數(shù)據(jù)的處理與分析;但是智能制造要能創(chuàng)造價值,最佳的方式則是必須要將相關的工業(yè)大數(shù)據(jù),就近的在機臺設備端,進行實時的分析處理,并且執(zhí)行反饋。同時,也需要將這些實時處理分析的結果進行視覺化的展示。


      業(yè)者表示,工業(yè)大數(shù)據(jù)與一般商業(yè)大數(shù)據(jù)的一項重要差異,就在于對于精準度的要求。對一般商業(yè)場域中應用的大數(shù)據(jù)及人工智能而言,準確率能達到90%左右,就已經(jīng)將驚人,因為對消費者的年齡判別失準,或是推播了錯誤的廣告,一般并不會造成太大的影響;不過,如果應用在工業(yè)生產(chǎn)領域,工業(yè)大數(shù)據(jù)結合工業(yè)人工智能被要求的準確度,可能是需要到99.9%甚至更高的準確率,因為一旦工業(yè)生產(chǎn)制造上的數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,對于產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)各方面,都將帶來難以估計的損失。


      也因為工業(yè)大數(shù)據(jù)需要就近進行高速而精準的分析與處理,因此,在智能制造風潮崛起之際,連帶掀起了對邊緣運算架構的需求。相關業(yè)者指出,就近在機臺設備端收集的工業(yè)大數(shù)據(jù),先將必須優(yōu)先處理反饋的部分進行分析處理,不僅可以達到快速反應的目的,同時也可以將數(shù)據(jù)量有效的縮減,對之后傳輸、儲存等部分也都會相對較為有利。


      就制造業(yè)轉(zhuǎn)型智能制造,相關業(yè)者認為,從現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集規(guī)劃開始、邊緣運算架構的搭建,一直到完整解決方案的提供,如果沒有工業(yè)大數(shù)據(jù)支撐,結果可能會有極大的差異。當然,相關業(yè)者不否認,智能制造的規(guī)模若再進一步的發(fā)展后,工業(yè)大數(shù)據(jù)的范圍一方面將持續(xù)擴大,但同時對于數(shù)據(jù)來源則將持續(xù)細化,即便如此,工業(yè)大數(shù)據(jù)在智能制造轉(zhuǎn)型上扮演的角色越來越重要。

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      工業(yè)大數(shù)據(jù)的搜集與分析是轉(zhuǎn)型智能制造的關鍵

      以工業(yè)4.0為核心的智能制造,已經(jīng)成為目前全球制造業(yè)者共同發(fā)展的方向。有別于一般消費性市場需求,在工業(yè)生產(chǎn)制造領域的發(fā)展上,不僅有強調(diào)以工業(yè)應用為主的工業(yè)人工智能,在數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的搜集上,自然也有所謂的工業(yè)大數(shù)據(jù)。做為工業(yè)人工智能的基礎,怎樣獲取正確的工業(yè)大數(shù)據(jù),也關系著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成敗。

      以工業(yè)4.0為核心的智能制造,已經(jīng)成為目前全球制造業(yè)者共同發(fā)展的方向。有別于一般消費性市場需求,在工業(yè)生產(chǎn)制造領域的發(fā)展上,不僅有強調(diào)以工業(yè)應用為主的工業(yè)人工智能,在數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的搜集上,自然也有所謂的工業(yè)大數(shù)據(jù)。做為工業(yè)人工智能的基礎,怎樣獲取正確的工業(yè)大數(shù)據(jù),也關系著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成敗。

      大數(shù)據(jù)

      除了與一般大數(shù)據(jù)以強調(diào)數(shù)量(Volume)、速度(Velocity)、多樣性(Variety),及真實性(Veracity)的“4V要素”之外,工業(yè)大數(shù)據(jù)還特別強調(diào)所謂的可見性(Visibility)及價值(Value)。對于大數(shù)據(jù)及工業(yè)大數(shù)據(jù)之間的差異,一般認為,數(shù)據(jù)的數(shù)量、獲取的速度/頻率、數(shù)據(jù)的多樣性與真實性,是制造業(yè)在導入數(shù)字化與自動化之后,會自然演進出現(xiàn)的數(shù)據(jù)。但對于工業(yè)4.0或制造制造,要從設備制造端向使用者服務端的轉(zhuǎn)型而言,可見性及價值,則代表了對工業(yè)大數(shù)據(jù)所追求的目的與意義。


      不過數(shù)字轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級的風潮,很多制造業(yè)者在著手進行往智能制造轉(zhuǎn)型的過程中,是伴隨著數(shù)字化與自動化同步進行,由于數(shù)字化與自動化之后,機臺設備可以快速的產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),業(yè)者如果沒有完整個規(guī)劃或從事階段性的建設,很容易在初期就走錯方向。


      相關業(yè)者表示,一般的商業(yè)大數(shù)據(jù)可以在累積大量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)后,再固定或周期性的進行數(shù)據(jù)的處理與分析;但是智能制造要能創(chuàng)造價值,最佳的方式則是必須要將相關的工業(yè)大數(shù)據(jù),就近的在機臺設備端,進行實時的分析處理,并且執(zhí)行反饋。同時,也需要將這些實時處理分析的結果進行視覺化的展示。


      業(yè)者表示,工業(yè)大數(shù)據(jù)與一般商業(yè)大數(shù)據(jù)的一項重要差異,就在于對于精準度的要求。對一般商業(yè)場域中應用的大數(shù)據(jù)及人工智能而言,準確率能達到90%左右,就已經(jīng)將驚人,因為對消費者的年齡判別失準,或是推播了錯誤的廣告,一般并不會造成太大的影響;不過,如果應用在工業(yè)生產(chǎn)領域,工業(yè)大數(shù)據(jù)結合工業(yè)人工智能被要求的準確度,可能是需要到99.9%甚至更高的準確率,因為一旦工業(yè)生產(chǎn)制造上的數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,對于產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)各方面,都將帶來難以估計的損失。


      也因為工業(yè)大數(shù)據(jù)需要就近進行高速而精準的分析與處理,因此,在智能制造風潮崛起之際,連帶掀起了對邊緣運算架構的需求。相關業(yè)者指出,就近在機臺設備端收集的工業(yè)大數(shù)據(jù),先將必須優(yōu)先處理反饋的部分進行分析處理,不僅可以達到快速反應的目的,同時也可以將數(shù)據(jù)量有效的縮減,對之后傳輸、儲存等部分也都會相對較為有利。


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