邊緣計算與人工智能 打破自動化天花板
西門子(中國)有限公司工廠自動化事業(yè)部未來自動化技術(shù)與業(yè)務孵化器部門(NAT&B)經(jīng)理王超博士認為:“工業(yè)邊緣計算疊加工業(yè)人工智能之后,可以使最好的自動化變得更好?!?/p>
邊緣計算帶來底層應用在開發(fā)和運營上成本的降低,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,邊緣計算為人工智能提供了理想的載體,這個載體可以更好地服務新型應用開發(fā)和運行,而人工智能通過相關(guān)的機器學習技術(shù)和深度學習技術(shù)可以在底層對數(shù)據(jù)進行更高質(zhì)量分析,從而對原有的分析或者控制方式方法進行增強和提升,反向為邊緣計算帶來更多加分項,兩者的結(jié)合可以實現(xiàn)“1+1>2”的化學效應。
與此同時,工業(yè)邊緣計算將云端的優(yōu)勢帶到了現(xiàn)場,很大程度上保護了敏感數(shù)據(jù)的信息安全。人工智能在底層應用時,它的模型需要不斷地迭代和升級,而邊緣計算可以提供很好的支撐、分發(fā)和迭代。工業(yè)邊緣計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現(xiàn)在邊緣計算端的數(shù)據(jù)分析,減少外泄風險。
當人工智能遇到 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)字化工廠會釋放出哪些新的潛力?
01 顛覆電子元件質(zhì)量檢測
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)量檢測方式包括:自動光學檢測設備(AOI)初步預判+人工復判。在預判顯示存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品中,高達80%經(jīng)過復判都證明沒有問題。
現(xiàn)在
西門子人工智能專家團隊將產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)定義為兩類,針對兩種不同的數(shù)據(jù),分別采用針對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)督的深度學習方法來訓練機器,使得AOI預判準確率顯著提高,需要人工復判的產(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,每當廢料類別形態(tài)或定義發(fā)生變化時,就需要人工介入。
現(xiàn)在
當廢料進入處理工站時,人工智能通過收集、分析廢料的圖片信息,分辨廢料種類,從而指導機械手臂將廢料分揀至對應的處理流程。
自動機器學習(AutoML)以及多模態(tài)融合的應用,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垃圾分類處理系統(tǒng)
03 檢測數(shù)據(jù)透明化
以前
人機交互顯示器(HMI)功能檢測工站的產(chǎn)品測試時間比其它工站都長,成為整條產(chǎn)線的生產(chǎn)瓶頸。
現(xiàn)在
專家團隊借助數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計學、人工智能等方法以及技術(shù),使得檢測數(shù)據(jù)透明化,從而推進參數(shù)優(yōu)化、測試過程優(yōu)化、預測性維護等功能的實現(xiàn)。這些優(yōu)化建議讓HMI產(chǎn)品的檢測時間縮短了9%,年節(jié)約成本約40萬元人民幣。
SEWC質(zhì)量檢測環(huán)節(jié)中應用了小樣本學習技術(shù),當出現(xiàn)新的場景時,機器只需要極少量的樣本就可以調(diào)整算法模型以適應新場景。
未來,對于未知的新型產(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,人工智能也可能實現(xiàn)質(zhì)檢準確率90%以上。而當產(chǎn)線上的產(chǎn)品種類有所調(diào)整時,也只需采集小樣本,就能對新的產(chǎn)品進行高準確率的質(zhì)量檢測。
04 首個基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的人工智能系統(tǒng)
為了進一步探索創(chuàng)新科技的工業(yè)潛力,SEWC正在搭建首個基于工業(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)⑸a(chǎn)數(shù)據(jù)上云,并在云端進行機器學習模型的訓練,進而將訓練后的算法模型下發(fā)至邊緣端,實現(xiàn)基于人工智能技術(shù)的實時數(shù)據(jù)分析與推理。
未來,這個極具示范意義的系統(tǒng)將集中部署于產(chǎn)品質(zhì)量檢測、工業(yè)廢料自動分揀以及工廠中其它人工智能技術(shù)的應用場景。
應用場景的成功實現(xiàn)也推動了工業(yè)數(shù)據(jù)分析、邊緣計算、云技術(shù)的落地,標志著西門子在將人工智能和工業(yè)制造進行深度融合的探索道路上又往前更進一步。
SEWC作為'全球最先進工廠’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)樹立標桿,為中國新基建的進程貢獻價值。
SEWC總經(jīng)理李永利
西門子懂人工智能更懂工業(yè)
那么,在西門子上班是怎樣一種體驗?
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