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西門子肖松:以場景為牽引,西門子推動工業(yè)AI從單點實效邁向生產力躍遷

http://www.henanjusheng.com 2026-07-19 16:03 來源:西門子

今年以來,以深度融合人工智能與物理世界為特征的“物理AI”,成為全球科技和產業(yè)發(fā)展的熱點。人工智能正加速走向生產現(xiàn)場,走進工廠、車間和產線,賦能以制造業(yè)為代表的實體經濟。

中國“十五五”規(guī)劃綱要明確提出,“加快數(shù)智技術創(chuàng)新”“全面實施‘人工智能+’行動”。面向新一輪科技革命和產業(yè)變革,加快推進工業(yè)AI的廣泛應用,已成為產業(yè)界的一道必答題。

西門子中國董事長、總裁兼CEO國際智能制造聯(lián)盟副主席肖松

中國工業(yè)門類的廣度、制造業(yè)體系的深度、產業(yè)創(chuàng)新的速度、對新技術的開放態(tài)度,成為發(fā)展工業(yè)AI的獨特優(yōu)勢。但要將這一獨特優(yōu)勢轉化為生產力,必須破解工業(yè)AI落地過程中模型訓練與數(shù)據(jù)供給之間銜接不足的結構性難題,工業(yè)場景需要采集足夠多的數(shù)據(jù),尤其是負樣本的數(shù)據(jù),通過這樣的方式訓練模型才能夠更加有效和精準,數(shù)據(jù)質量是工業(yè)AI成功的關鍵。破題在于抓住“場景”這一核心牽引。

工業(yè)場景是人工智能應用的“深水區(qū)”。它價值巨大,但門檻極高。工業(yè)生產強調零容錯,對確定性、可靠性和安全性要求嚴苛,而工業(yè)現(xiàn)場又受設備、工藝、人員、環(huán)境等多重因素影響,系統(tǒng)高度復雜,且不同行業(yè)、不同生產模式和不同制造工藝差異明顯。這使得工業(yè)AI不能追求全覆蓋式的發(fā)展方式,而是必須要從具體的業(yè)務場景入手,以可追溯、可驗證、可控制為前提穩(wěn)步推進。

首先,要找準高價值場景。真正值得優(yōu)先投入的,不是概念最熱的場景,而是那些同時具備四個特征的場景:痛點夠高頻,數(shù)據(jù)可獲取,價值可量化,并且具有推廣復制和進一步泛化的潛力。

質量檢測就是典型的高價值場景,人工智能的應用成效能夠通過效率和成本等指標直觀衡量。西門子開發(fā)的Smart Detection智能檢測平臺,已經在南京和儀征等多家工廠部署。數(shù)據(jù)顯示,該平臺可將硬件成本降低90%,項目交付周期從“周級”縮短至“小時級”。

其次,以場景為牽引,才能有效建設工業(yè)高質量數(shù)據(jù)集。工業(yè)領域的數(shù)據(jù)并非天然完備、現(xiàn)成可用,而是廣泛分散在不同設備、系統(tǒng)和流程中,呈現(xiàn)出無序化、碎片化、多源異構和多模態(tài)等特征。與此同時,大量影響生產質量和效率的關鍵知識,常常沉淀于工藝規(guī)范、操作經驗以及一線工程師和“老師傅”的長期實踐之中。未經治理、整合與標注,難以支撐大模型、智能體的訓練使用。

只有以具體場景為牽引,數(shù)據(jù)梳理才能有的放矢,數(shù)據(jù)采集才能不失焦,數(shù)據(jù)治理才能抓住重點。只有這樣,數(shù)據(jù)才能真正從“無序積累”走向“有序生產”,分散的數(shù)據(jù)和隱性的知識也才能逐步轉化為可用、可靠、有效的模型訓練資產,從而實現(xiàn)“場景-數(shù)據(jù)-模型”的良性循環(huán),讓人工智能真正“有用、好用”,可以“放心用”。

銅冶煉就是一個典型例子。在這一場景中,原料礦石含銅量不穩(wěn)定、一線經驗人才儲備不足、高溫工況復雜多變等問題相互交織,僅靠單一數(shù)據(jù)或單點模型難以有效應對,必須圍繞具體工藝場景整合設備數(shù)據(jù)、工藝知識和專家經驗。西門子與“十五冶”合作,整合11個工藝段的設備數(shù)據(jù),以及來自行業(yè)文獻、工藝規(guī)范和“老師傅”口口相傳的行業(yè)知識和一手經驗,打造出煉銅行業(yè)首個下沉到邊緣的智能體,使影響銅成品質量和爐體壽命的關鍵指標——冰銅品位穩(wěn)定性提升了15%。

第三,軟硬融合的系統(tǒng)能力是場景價值兌現(xiàn)的關鍵。工業(yè)AI落地不是單一模型部署的問題,而是一個復雜的系統(tǒng)工程,需要與工業(yè)軟件、邊緣計算設備、執(zhí)行裝備以及工藝流程深度結合。尤其在多代際設備并存、多協(xié)議交織的工業(yè)現(xiàn)場,人工智能如果不能嵌入復雜異構系統(tǒng),就很難真正發(fā)揮作用。

工業(yè)AI不僅要能夠理解現(xiàn)場,輸出推理結果,還要能夠讓新舊設備之間實現(xiàn)協(xié)同,讓指令能夠準確執(zhí)行,讓異常處置具備安全兜底,并通過運行數(shù)據(jù)的持續(xù)回流形成閉環(huán)。只有打通感知、決策、執(zhí)行、反饋的全鏈路,工業(yè)AI才能從技術能力轉化為現(xiàn)實生產力。

這一趨勢已在新一代工業(yè)智能體產品中有所體現(xiàn)。西門子近期發(fā)布的Eigen工程智能體,是全球首批正式商用、可自主規(guī)劃執(zhí)行工業(yè)自動化工程任務的AI系統(tǒng)之一,它讓人工智能不再只是停留在對話框里,而是真正可以嵌入到自動化開發(fā)的關鍵工作流,完成PLC編程、HMI可視化、設備配置等任務,幫助工程師把工作做得更快、更準、更可靠。

最后,工業(yè)AI不可能靠單個企業(yè)關起門來做成。它要真正走向規(guī)?;?,必須堅持開放式創(chuàng)新,必須建立在場景開放和生態(tài)協(xié)同的基礎之上。從這個意義上看,開放不是附加項,而是工業(yè)AI普及應用的必要條件。當前,已有企業(yè)開始通過開放場景、協(xié)同試點等方式,加快相關技術在真實工業(yè)環(huán)境中的驗證和優(yōu)化。西門子也正主動向生態(tài)伙伴開放多個中國工廠場景,圍繞具身智能開展應用試點。 工業(yè)AI不是一蹴而就的事,需要在質檢、設備運維、工藝參數(shù)優(yōu)化、工藝排產優(yōu)化、供應鏈優(yōu)化、降低能耗、生成式設計等真實場景中長期投入、持續(xù)積累、耐心打磨,智能體應用將會越來越廣泛,實現(xiàn)業(yè)務流程的智能化,大幅度提升業(yè)務運營和決策效率。西門子愿意繼續(xù)與中國眾多伙伴攜手,將自身行業(yè)知識、數(shù)據(jù)積淀與技術創(chuàng)新深度融合,讓人工智能扎根場景,從單點實效走向生產力躍遷。我們也呼吁進一步推動場景開放與數(shù)據(jù)流通,共創(chuàng)、共享、共贏工業(yè)AI的時代紅利。

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