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施耐德電氣張磊:AI引領制造業(yè)效率革命,關鍵要駕馭好數(shù)據(jù)、場景、人才三駕馬車

有著百年歷史的某啤酒制造商,深刻體會到了AI為產(chǎn)線帶來的變革。通過對全局生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行匯聚、分析,該制造商能實時監(jiān)測工況并輸出最優(yōu)控制策略,可實現(xiàn)質(zhì)量提升25%、效率提高20%。

而在其效率跨越式飛躍的背后,隱藏著一條“人工智能技術與制造業(yè)場景深度融合”的轉(zhuǎn)型密碼。施耐德電氣副總裁、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務中國區(qū)負責人張磊在接受媒體采訪時指出:“AI正在重構制造業(yè)效率基因,真正的轉(zhuǎn)型突破點不在技術本身,而是如何駕馭好數(shù)據(jù)、場景、人才‘三駕馬車’,三大要素相互融合將共同推進制造業(yè)的系統(tǒng)性變革。”

施耐德電氣張磊:AI引領制造業(yè)效率革命,關鍵要駕馭好數(shù)據(jù)、場景、人才三駕馬車

AI賦能制造業(yè)全價值鏈的效率提升

張磊認為,當前,以大模型、AI智能體、具身智能為代表的新一代人工智能正在引發(fā)制造業(yè)的深層效率革命,通過運營、決策、管理三大價值鏈重構,推動產(chǎn)業(yè)向智能范式躍遷。

運營效率的提升聚焦于生產(chǎn)優(yōu)化、質(zhì)量控制和設備維護。AI通過賦能流程自動化、資源動態(tài)優(yōu)化和預測性維護等環(huán)節(jié)提升運營效率。由AI驅(qū)動的智能控制系統(tǒng)大幅推動著生產(chǎn)流程標準化與加速;AI模型能夠根據(jù)設備運行狀態(tài)、生產(chǎn)任務需求等因素,動態(tài)調(diào)整設備運行參數(shù),實現(xiàn)能源的精準分配與高效利用;利用數(shù)據(jù)分析預判故障風險,提前規(guī)劃維護計劃有效避免非計劃停機,進而延長設備生命周期。

決策效率的優(yōu)化體現(xiàn)為數(shù)據(jù)驅(qū)動決策方式的轉(zhuǎn)變。AI通過整合生產(chǎn)、供應鏈、市場等多維度數(shù)據(jù),自動生成可視化分析報告,大幅縮短決策鏈條。更重要的是,AI能夠突破部門之間的數(shù)據(jù)孤島,在研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)間建立動態(tài)關聯(lián)模型,實現(xiàn)跨系統(tǒng)決策的實時聯(lián)動與全局效益最大化。

管理效率的革新專注于質(zhì)量管控、人機協(xié)同與知識傳承三大維度?;谥悄茌o助系統(tǒng)的實時預警與執(zhí)行建議,可將管理者從低價值事務中解放,使其更專注于戰(zhàn)略創(chuàng)新。同時,AI還能將行業(yè)經(jīng)驗、工藝參數(shù)等隱性知識轉(zhuǎn)化為可復用的算法模型,構建起抵御人員流動沖擊的知識護城河。

數(shù)據(jù)+場景+人才為制造業(yè)AI轉(zhuǎn)型奠基

制造業(yè)AI效率革命的背后,離不開數(shù)據(jù)、場景、人才三大要素的支撐。張磊表示,數(shù)據(jù)為AI轉(zhuǎn)型鑄造數(shù)字化底座,場景為AI價值落地提供肥沃土壤,人才則為AI持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。

首先,數(shù)據(jù)是AI的“燃料”,如果數(shù)據(jù)不完整、不準確或不標準化,AI模型的效果將大打折扣,價值落地便無從談起。因此,制造企業(yè)既要在縱向維度建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺,解決數(shù)據(jù)“獲取難”的問題,也要在橫向維度打破數(shù)據(jù)孤島,解決跨部門數(shù)據(jù)“協(xié)同難”的問題。

第二,AI技術本身只是工具,唯有與具體場景深度融合,才能真正創(chuàng)造價值。一方面,制造業(yè)的復雜性使得各個行業(yè)的業(yè)務邏輯和優(yōu)化目標都不相同,這就要求AI針對特定場景匹配需求。例如,不同設備的運行模式和故障特征不同,AI需要結(jié)合具體設備的歷史數(shù)據(jù)、工況特征進行訓練,才能準確預測故障。另一方面,AI的部署方式應由企業(yè)的實際運營環(huán)境所決定。在一些實時性高、穩(wěn)定性要求嚴苛的場景,諸如DeepSeek R1這樣的輕量級模型更加適合。同時,AI需要與制造業(yè)的專家經(jīng)驗相結(jié)合。在張磊看來,制造企業(yè)引入AI時,最重要的不是追求最先進的技術,而是找到適合自己生產(chǎn)場景的方案。

最后,AI不僅是技術變革,更是組織變革。人才是AI轉(zhuǎn)型的核心推動力,制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型急需既懂AI技術又熟悉制造業(yè)務的復合型人才,企業(yè)需“引育并舉,組織護航”,“內(nèi)部造血”與“外部引入”兼顧,從而破解人才困局。

施耐德電氣引領三大要素深入融合

在制造業(yè)智能化浪潮中,AI已成為驅(qū)動制造業(yè)變革的核心引擎。張磊表示,本質(zhì)而言,AI對制造業(yè)的變革并非簡單的工具疊加,而是數(shù)據(jù)、場景與人才三大要素的深度融合,施耐德電氣自身已在這些方面進行了廣泛而深入的實踐。

數(shù)據(jù)采集與互通方面,AI賦能的EcoStruxure架構能將IT數(shù)據(jù)和OT數(shù)據(jù)整合到同一平臺,提供卓越的數(shù)據(jù)采集、存儲與智能分析服務,可應用于樓宇、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)和基礎設施四大終端市場中的各行各業(yè)。

AI落地場景方面,施耐德電氣正在利用AI技術賦能軟硬件產(chǎn)品與解決方案創(chuàng)新,提升內(nèi)部流程效率與客戶體驗,同時推動AI在能源管理和工業(yè)領域的應用落地。張磊指出,AI已從實驗室走向車間,施耐德電氣過去幾年的應用顯示,AI可幫助客戶將預測性維護效率提升30%,能源浪費減少22%。在汽車行業(yè),某零部件制造商引入施耐德電氣的AI智能排程系統(tǒng)后,生產(chǎn)計劃制定時間從數(shù)小時縮短至半小時以內(nèi),設備利用率提高20%以上;在傳統(tǒng)行業(yè),某鋼鐵企業(yè)利用施耐德電氣的AI方案優(yōu)化加熱爐的燃燒控制,降低能源消耗10%-15%......

人才建設方面,施耐德電氣聚集了350多名AI領域?qū)I(yè)人才,同時,施耐德電氣還與100多所大學及職業(yè)院校長期合作,共同培養(yǎng)數(shù)字化與綠色低碳人才,為制造業(yè)的AI轉(zhuǎn)型夯實人才基礎。

數(shù)十年前,擁抱自動化流水線的企業(yè)贏得了先機。今天,當數(shù)據(jù)開始自主優(yōu)化供應鏈、當算法持續(xù)沉淀老師傅經(jīng)驗、當人機協(xié)同突破效率天花板,那些率先完成“數(shù)據(jù)-場景-人才”三維進化的企業(yè),正悄然構建面向未來的AI轉(zhuǎn)型新格局。

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