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現(xiàn)身說(shuō)法 | 解密工業(yè)智能研發(fā)新模式

現(xiàn)身說(shuō)法 | 解密工業(yè)智能研發(fā)新模式


人工智能的通用實(shí)現(xiàn)思路,是基于數(shù)據(jù)挖掘價(jià)值,通過(guò)模型傳遞價(jià)值。這在工業(yè)場(chǎng)景的落地過(guò)程中,存在諸多挑戰(zhàn)。


其一,客戶不買(mǎi)賬。模型本身不是產(chǎn)品,也無(wú)法直接創(chuàng)造價(jià)值,這與企業(yè)現(xiàn)行的管理體系、現(xiàn)用軟件的邏輯有著天差地別,企業(yè)很難理解并相信。第二,模型不準(zhǔn)確。在工業(yè)場(chǎng)景中,普遍存在數(shù)據(jù)質(zhì)量差、缺乏標(biāo)簽等問(wèn)題,使得初期的模型很難達(dá)到好的效果??蛻舨恍湃?、模型不靠譜,結(jié)果就是模型得不到使用和積累,造成了模型無(wú)法迭代優(yōu)化的惡性循環(huán)。


而工業(yè)智能落地的核心,需要將快速見(jiàn)效和持續(xù)優(yōu)化相結(jié)合。這通過(guò)泛在的大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)。



天澤智云通過(guò)近年積累的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),梳理了工業(yè)智能的最佳實(shí)踐路徑。從工業(yè)場(chǎng)景及企業(yè)痛點(diǎn)出發(fā),融合工業(yè)領(lǐng)域知識(shí)、智能建模技術(shù)及計(jì)算機(jī)科學(xué),衍生出DT、AT、PT、OT四大支撐技術(shù)。并基于此開(kāi)發(fā)四大核心產(chǎn)品,縱向打通數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算、分析建模,到工業(yè)應(yīng)用的閉環(huán),快速、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)性地為客戶交付可持續(xù)傳承的工業(yè)智能解決方案,實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值。


這之中包含4個(gè)產(chǎn)品:

  • EdgePro,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與邊緣智能軟件

  • GenPro,工業(yè)智能分析與建模工具

  • CyberRepository,工業(yè)智能模型生命周期管理協(xié)作系統(tǒng)

  • CyberSphere,企業(yè)級(jí)算法模型執(zhí)行引擎

工業(yè)智能產(chǎn)品矩陣與IAI DevOps理念構(gòu)成了天澤智云的工業(yè)智能應(yīng)用研發(fā)平臺(tái)。


——天澤智云技術(shù)研發(fā)副總裁 金超博士





如何使用這套研發(fā)平臺(tái)

加速工業(yè)智能的落地

觀察員小郭帶領(lǐng)客戶來(lái)到峰會(huì)

和“無(wú)憂機(jī)床”項(xiàng)目組現(xiàn)身說(shuō)法

生動(dòng)呈現(xiàn)工業(yè)智能研發(fā)新模式



觀察員:產(chǎn)品經(jīng)理-小郭

OT:富士康項(xiàng)目總監(jiān)-武哥

DT:邊緣計(jì)算工程師-芳哥

AT:首席數(shù)據(jù)科學(xué)家-學(xué)姐

AT:算法工程師-男哥

PT:軟件工程師-小明


OT-武哥:


富士康打造燈塔工廠的目標(biāo)可以用3W來(lái)概括,即Waste Reduction(節(jié)能)、Work Reduction(減勞)、Worry Reduction(無(wú)憂)。其核心不是無(wú)人,而是要通過(guò)工業(yè)智能做到無(wú)憂。


舉個(gè)例子,模具加工過(guò)程中,刀具磨耗程度是影響模具成品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,但其磨損狀態(tài)不透明,現(xiàn)場(chǎng)工人無(wú)法掌握最佳換刀時(shí)間,以至于經(jīng)常發(fā)生換刀過(guò)早或過(guò)晚的情況,造成刀具浪費(fèi)和產(chǎn)品缺陷的問(wèn)題。


我們之前做了很多嘗試,但是落地難度太大。然而與天澤智云合作之后,短短4個(gè)月就開(kāi)發(fā)出了一個(gè)刀具剩余壽命預(yù)測(cè)的工業(yè)智能App,并在2個(gè)廠區(qū)試點(diǎn)無(wú)憂機(jī)床系統(tǒng)上線,取得了很好的效果。


這次峰會(huì),很想請(qǐng)你們講講背后的技術(shù)和研發(fā)過(guò)程,給我好好做個(gè)“解密”。


觀察員-小郭:


沒(méi)問(wèn)題,就讓我們一同走進(jìn)工業(yè)智能DevOps研發(fā)新模式的解密之旅。


首先來(lái)了解一下系統(tǒng)的架構(gòu),這一套系統(tǒng)包含了5個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)應(yīng)著李杰教授CPS系統(tǒng)的5C框架。



DT:數(shù)據(jù)采集


觀察員-小郭:


搭建系統(tǒng)的第一步是采集關(guān)鍵有效的數(shù)據(jù)。芳哥,給我們介紹一下,根據(jù)當(dāng)時(shí)算法科學(xué)家建模的需求和現(xiàn)場(chǎng)的情況,我們的數(shù)采遇到了哪些挑戰(zhàn)?


DT-芳哥:


關(guān)于機(jī)床刀具剩余壽命預(yù)測(cè)問(wèn)題,數(shù)據(jù)科學(xué)家需要兩種不同類(lèi)型的設(shè)備數(shù)據(jù)。


振動(dòng)數(shù)據(jù)采集的挑戰(zhàn)在于它的采樣率要求很高;低頻機(jī)床狀態(tài)數(shù)據(jù)采集難度在于不易解析機(jī)床控制器的通信協(xié)議;最后,還有一個(gè)難點(diǎn)在于高低頻數(shù)據(jù)在時(shí)間軸上的同步。



觀察員-小郭:


這三個(gè)挑戰(zhàn)如何解決?


DT-芳哥:


對(duì)比之下我們使用了天澤智云自主研發(fā)邊緣智能硬件iEC-1001來(lái)采集這些不同類(lèi)型的數(shù)據(jù)。


iEC-1001具備4個(gè)高速動(dòng)態(tài)信號(hào)采集通道可集成常見(jiàn)傳感器,包括振動(dòng)、聲音、轉(zhuǎn)速計(jì)或電流等,無(wú)縫實(shí)現(xiàn)高頻信號(hào)采集。



同時(shí)內(nèi)置高性能嵌入式處理器,可部署常見(jiàn)的工業(yè)協(xié)議,在一體化硬件中實(shí)現(xiàn)對(duì)高低頻數(shù)據(jù)的混合信號(hào)采集,輕松完成數(shù)據(jù)同步。


觀察員-小郭:


當(dāng)時(shí)要采集的機(jī)床有幾十臺(tái)品類(lèi)、規(guī)格,我們?nèi)绾渭铀贁?shù)采硬件的安裝調(diào)試,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)又準(zhǔn)又快地接入呢?


DT-芳哥:


這就要依靠我們邊緣層的核心工具-工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與邊緣智能軟件EdgePro。



有了EdgePro的加持,就可快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?;悄苡布呐渲煤蛿?shù)據(jù)接入。


OT-武哥:


這樣的高頻數(shù)據(jù)上云開(kāi)始只有一兩臺(tái)設(shè)備時(shí)還好,但是如果一個(gè)廠區(qū)平均有500臺(tái)機(jī)床的話,我們現(xiàn)場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)帶寬就很難承載了,要改造網(wǎng)絡(luò)成本又很大。這個(gè)問(wèn)題如何解決?


DT-芳哥:


當(dāng)時(shí)我們就應(yīng)用了邊緣計(jì)算技術(shù),在邊緣端完成數(shù)據(jù)預(yù)處理和特征提取,只將少量有效特征數(shù)據(jù)傳輸上云,再在云上進(jìn)行AI模型訓(xùn)練和執(zhí)行。這個(gè)功能iEC-1001也能支持。


經(jīng)驗(yàn)證,采用該系統(tǒng)后數(shù)據(jù)總量從之前的600MB/s縮減為10MB/s,降低60倍。


這套系統(tǒng)方案也可擴(kuò)展到上千臺(tái)機(jī)床的工廠,同樣能有效降低對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求。


AT:算法建模  


觀察員-小郭:


完成關(guān)鍵有效數(shù)據(jù)采集之后,下一步進(jìn)入算法建模。工業(yè)場(chǎng)景建模需要同時(shí)具備機(jī)理和算法知識(shí),面臨著行業(yè)門(mén)檻高等挑戰(zhàn)。下面請(qǐng)學(xué)姐分享一下,在這個(gè)項(xiàng)目中模型如何又快又好地完成交付?


AT-學(xué)姐:


你說(shuō)得很對(duì),專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)是工業(yè)智能建模的難點(diǎn),比如在“無(wú)憂刀具”這個(gè)項(xiàng)目中,就涉及到振動(dòng)信號(hào)預(yù)處理、故障特征提取、機(jī)器學(xué)習(xí)建模等多個(gè)環(huán)節(jié),需要不同領(lǐng)域的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。



我們的做法是將整個(gè)建模問(wèn)題解耦,形成盡可能獨(dú)立的任務(wù),并交由專(zhuān)業(yè)人員處理。我作為數(shù)據(jù)科學(xué)家,任務(wù)是定義這些子問(wèn)題和設(shè)計(jì)解決問(wèn)題的整體框架。


觀察員-小郭:


這種模型研發(fā)方式聽(tīng)起來(lái)是一種非常不錯(cuò)的思路,但是在項(xiàng)目中如何落地?


AT-學(xué)姐:


這就需要提到我們自主研發(fā)的GenPro了,它是一個(gè)專(zhuān)門(mén)面向工業(yè)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)分析和建模工具,我們整個(gè)算法研發(fā)都是基于它來(lái)實(shí)現(xiàn)。



GenPro不僅可以包含基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)算法,同時(shí)內(nèi)置非常豐富的行業(yè)算子,這些算子由天澤智云的數(shù)據(jù)科學(xué)家們結(jié)合IMS 中心的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)沉淀而成,是工業(yè)智能建模的一把利器。


比如在“無(wú)憂刀具”這個(gè)項(xiàng)目中包括針對(duì)振動(dòng)信號(hào)的故障特征提取算子、自動(dòng)工況分割的算子、處理復(fù)雜環(huán)境下的信號(hào)降噪算子等。


基于GenPro這些行業(yè)算子,算法工程師可以站在更高的起點(diǎn)上:他們無(wú)需特別深入掌握跨學(xué)科技術(shù),而是可直接采用“拖拉拽”的方式,快速完成建模。


觀察員-小郭:


GenPro具體如何使用?


AT-男哥:


我來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下:我在GenPro中的建模并不是從零開(kāi)始,而是可以基于之前建好的行業(yè)模版庫(kù)快速建模。比如搜索“機(jī)加工行業(yè)刀具剩余壽命預(yù)測(cè)”,打開(kāi)后即可看到完整的模型流程,包含數(shù)據(jù)讀取、數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征提取、模型訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)、驗(yàn)證等全部建模環(huán)節(jié)。接下來(lái),我可以直接配置EdgePro數(shù)據(jù)庫(kù)信息,讀取模型訓(xùn)練所用的數(shù)據(jù)。再基于剛才提到的行業(yè)算子提取穩(wěn)態(tài)切削工況、自動(dòng)篩選趨勢(shì)性故障特征。最后執(zhí)行流程就可以查看結(jié)果、快速完成模型的開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證。



要是在以前,開(kāi)發(fā)一個(gè)初版的模型算法至少需要個(gè)2個(gè)工程師耗時(shí)3個(gè)月的時(shí)間?,F(xiàn)在基于GenPro只需2周即可完成模型的原型化和初步驗(yàn)證,而且算法團(tuán)隊(duì)不同角色之間的協(xié)作也變得更加規(guī)范了。


PT:模型上線  


觀察員-小郭:


從建好模型到它能上線提供服務(wù),還需要做哪些工作?


AT-男哥:


以前,模型從建好到上線還需要單獨(dú)開(kāi)發(fā)很多軟件模塊,如算法數(shù)據(jù)服務(wù)、算法執(zhí)行管理、運(yùn)行時(shí)等,這就要軟件團(tuán)隊(duì)花費(fèi)幾周甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)支持。


為了解決這個(gè)問(wèn)題,天澤智云研發(fā)了CyberSphere作為工業(yè)智能算法模型標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行環(huán)境,可部署多種主流算法語(yǔ)言開(kāi)發(fā)的智能算法模型。只需一個(gè)算法工程師花費(fèi)幾小時(shí)即可完成上線 ,實(shí)現(xiàn)算法的即交付即使用。



OT-武哥:


CyberSphere性能能否支撐起整個(gè)工廠設(shè)備的數(shù)據(jù)分析?以及安全性怎樣?


PT-小明:


完全沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)镃yberSphere采用了高性能、分布式的微服務(wù)架構(gòu)體系,可以輕易地進(jìn)行資源擴(kuò)展,模型結(jié)果的實(shí)時(shí)性也不會(huì)受到任何影響。


去年CyberSphere曾成功支持?jǐn)?shù)百臺(tái)設(shè)備的1500多個(gè)模型的并行運(yùn)算,自部署以來(lái)運(yùn)行得非常穩(wěn)定。


在安全性方面CyberSphere做了很多增強(qiáng),如對(duì)算法代碼進(jìn)行混淆、加密,模型文件進(jìn)行驗(yàn)簽、防篡改校驗(yàn);容器化運(yùn)行模型;基于用戶角色權(quán)限的數(shù)據(jù)隔離機(jī)制;用戶操作日志等。


AT:模型全生命周期管理  


OT-武哥:


模型上線以后,如果以后刀具的規(guī)格、加工模具發(fā)生變化,之前的模型是否還能發(fā)揮作用?


AT-男哥:


模型上線到CyberSphere平臺(tái)中之后,我們就可以對(duì)其運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,如耗時(shí)、故障檢出率、預(yù)測(cè)誤差等,并可以迅速排查模型的異常指標(biāo),確保模型上線后的風(fēng)險(xiǎn)可被管理。


針對(duì)算法模型經(jīng)常出現(xiàn)的兩類(lèi)問(wèn)題,我們也設(shè)計(jì)了一套模型自學(xué)習(xí)框架,來(lái)保障模型結(jié)果的持續(xù)準(zhǔn)確和穩(wěn)定。


第一種是模型偏差比較嚴(yán)重,這個(gè)往往是因?yàn)槌跗谒惴ㄔO(shè)計(jì)的泛化性能不足,可能需要系統(tǒng)性的升級(jí)模型流程,這種情況就會(huì)交給我們的算法團(tuán)隊(duì)在GenPro中重新去修正模型。


另一種情況是外部狀態(tài)發(fā)生變化,如更換了尺寸不同的刀具,此時(shí)的模型流程是無(wú)需修改的,只需在CyberSphere中重新訓(xùn)練模型,優(yōu)化參數(shù),這種情況客戶現(xiàn)場(chǎng)的操作人員自己就能夠完成。


OT-武哥:


這套系統(tǒng)中的模型是很好的知識(shí)資產(chǎn),未來(lái)我們也想在其他工廠復(fù)用,如何對(duì)其進(jìn)行集中管理?


AT-學(xué)姐:


模型資產(chǎn)是工業(yè)智能App研發(fā)的基石,在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中,我們開(kāi)發(fā)的算法都被管理在工業(yè)智能模型資產(chǎn)管理庫(kù)CyberRepository中。



小到一個(gè)行業(yè)算法組件,大到整個(gè)建模流程,它們每一次的版本更新迭代都可以通過(guò)CyberRepository進(jìn)行追溯。


此外,當(dāng)其他類(lèi)似場(chǎng)景需要復(fù)用這些模型時(shí),可基于模型倉(cāng)庫(kù)中的資產(chǎn)快速建模,加速價(jià)值落地。從更高的層面來(lái)看,CyberRepository也將改變工業(yè)資產(chǎn)沉淀、使用、分享、傳承知識(shí)的方式。


OT:現(xiàn)場(chǎng)效果  


觀察員-小郭:


感謝大家的解惑和分享,到這里無(wú)憂機(jī)床智能APP的開(kāi)發(fā)過(guò)程就介紹完了。這套刀具剩余壽命預(yù)測(cè)系統(tǒng)的效果如何呢?


OT-武哥:


刀具剩余壽命預(yù)測(cè)系統(tǒng),經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的實(shí)踐取得了杰出的效果,感謝天澤智云團(tuán)隊(duì)的支持!



觀察員-小郭:


有了這些工業(yè)智能研發(fā)“神器”,工業(yè)智能應(yīng)用的研發(fā)效率可以被加快,技能門(mén)檻也可以被降低,知識(shí)也可以被持續(xù)地傳承。除了機(jī)加工外,天澤智云的工業(yè)智能應(yīng)用研發(fā)平臺(tái)已經(jīng)在風(fēng)電、鋼鐵、電子制造、軌交、焊接等領(lǐng)域落地。我們以“讓工業(yè)無(wú)憂”為愿景,一路前行。


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