近一年來,以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)引發(fā)通用人工智能新一輪發(fā)展熱潮,成為改變世界競爭格局的重要力量。圍繞人工智能治理的議題探討顯著增多,全球人工智能治理體系加速構(gòu)建。與此同時,人工智能加速向各產(chǎn)業(yè)滲透,已成為促進新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)與社會跨界融合發(fā)展不可忽視的動力。
伴隨第四次工業(yè)革命以及工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的大浪潮,工業(yè)制造業(yè)持續(xù)深化探索人工智能融合創(chuàng)新及應(yīng)用:深度學(xué)習(xí)、大模型等技術(shù)創(chuàng)新、組合賦能和工程化落地不斷加速;產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期臨近,老玩家不斷推陳出新、新玩家入局積極活躍;一批新應(yīng)用場景涌現(xiàn),并不斷向研發(fā)、生產(chǎn)等核心環(huán)節(jié)滲透賦能,在更大范圍內(nèi)發(fā)揮更核心的作用。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織產(chǎn)業(yè)界系統(tǒng)梳理了相關(guān)內(nèi)容,展開工業(yè)智能系列科普活動。
Q1
問
工業(yè)智能的應(yīng)用模式有哪些?
目前,工業(yè)智能三大應(yīng)用模式分別是視覺識別類應(yīng)用、數(shù)據(jù)集建模類應(yīng)用和經(jīng)驗知識推理類應(yīng)用。三大模式占比如圖1。
視覺識別類應(yīng)用以AI視覺算法技術(shù)為核心,實現(xiàn)工業(yè)檢測識別。
數(shù)據(jù)建模類應(yīng)用以機器學(xué)習(xí)等數(shù)據(jù)驅(qū)動算法為核心,實現(xiàn)參數(shù)尋優(yōu)或流程優(yōu)化。
經(jīng)驗知識推理類應(yīng)用以知識工程技術(shù)為核心,實現(xiàn)工業(yè)規(guī)則、知識圖譜的推理決策。
Q2
問
識別類應(yīng)用模式目前的現(xiàn)狀和趨勢如何?
視覺識別類應(yīng)用模式成熟度最高,但可解問題相對有限,主要集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié),與工業(yè)機理相關(guān)度較弱,占比47.5%,其中,視覺識別是最主要的技術(shù)應(yīng)用方式,在識別類的占比超 85%,部分領(lǐng)先企業(yè)針對小樣本、微小缺陷等問題開展了深度學(xué)習(xí)、GAN、遷移學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)探索,但目前多數(shù)常見問題仍主要依靠圖像處理與傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)方法,深度學(xué)習(xí)在視覺識別技術(shù)中的應(yīng)用還有待提升。
Q3
問
數(shù)據(jù)建模優(yōu)化應(yīng)用當(dāng)前發(fā)展到了何種程度?
數(shù)據(jù)建模類應(yīng)用是當(dāng)前主要應(yīng)用探索模式。由于產(chǎn)品研發(fā)仿真、制造及設(shè)備運行等工業(yè)環(huán)節(jié)存在大量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)場景,需進行定制化建模優(yōu)化。目前在生產(chǎn)制造等工業(yè)核心環(huán)節(jié),針對參數(shù)優(yōu)化、規(guī)劃、預(yù)測等部分復(fù)雜問題已經(jīng)出現(xiàn)融合需求與典型場景,但與識別類模式相似,傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)技術(shù)仍占主要比重,且多數(shù)處于局部應(yīng)用或是以科研院所為主的理論驗證階段。
Q4
問
經(jīng)驗知識推理類應(yīng)用模式的特點是什么?
經(jīng)驗知識推理類應(yīng)用模式“兩極分化”特點較為突出。專家系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用占比超過70%,主要針對設(shè)備故障監(jiān)測、過程控制等部分邊界有限、經(jīng)驗規(guī)則易顯性化的場景,已經(jīng)逐步融入現(xiàn)有軟件系統(tǒng)中;知識圖譜需要與機理結(jié)合,構(gòu)建難度與成本較高,目前總體處于知識檢索服務(wù)等初步應(yīng)用階段。
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