工業(yè)大數(shù)據(jù)的云平臺(tái)通過(guò)提高智能制造業(yè)的生產(chǎn)能力為技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)了新的機(jī)遇。它們將使企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷、管理方面探索新的途徑,從而徹底地改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三一重工集團(tuán)的WitSight是自主研發(fā)的工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)。它向人們展示了人工智能(AI)在工業(yè)行業(yè)的應(yīng)用,其中包括工業(yè)4.0大數(shù)據(jù)云平臺(tái),如三一重工的Witsight工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)在“中國(guó)制造2025計(jì)劃”中所扮演的角色。它還描繪了當(dāng)工業(yè)和人工智能結(jié)合在一起時(shí)所釋放的創(chuàng)造性火花。
1942年,美國(guó)科幻小說(shuō)大師艾薩克?阿西莫夫(Isaac Asimov)提出“機(jī)器人三大行為法則”,也就是:
(1)機(jī)器人不得傷害人類,或因不作為使人類受到傷害。
(2)必須服從人類的命令,除非這些命令與第一法則沖突。
(3)在不與第一或第二法則沖突的情況下,機(jī)器人必須保護(hù)自己。
半個(gè)世紀(jì)之后,人們看到了人工智能機(jī)器人的影子。在2018年8月,OpenAI實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)了一種可以靈活操縱魔方的機(jī)械手,展示了模擬控制技術(shù)已經(jīng)達(dá)到的高度。
如今,越來(lái)越多的人工智能設(shè)備應(yīng)用在工作和生活中,這表明人們正在進(jìn)入人工智能時(shí)代。除了語(yǔ)音助手和日前使用的其他類似產(chǎn)品之外,人工智能技術(shù)早在工廠和車間就已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用。
當(dāng)人工智能與看似無(wú)關(guān)的行業(yè)相結(jié)合時(shí),會(huì)釋放出什么樣的創(chuàng)造性火花?以下對(duì)三一重工的大數(shù)據(jù)云計(jì)算平臺(tái)WitSight進(jìn)行一下探討,以了解這種平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代所扮演的角色。
揭開(kāi)三一重工工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)的帷幕:WitSight
大多數(shù)人可能會(huì)認(rèn)為三一重工集團(tuán)是一家重型機(jī)械制造商,在人們的印象中,其產(chǎn)品主要是在施工現(xiàn)場(chǎng)繁忙工作的挖掘機(jī)和起重機(jī)。
事實(shí)上,三一重工的研究機(jī)構(gòu)上海華興數(shù)字科技有限公司是一家全資子公司,主要生產(chǎn)顯示器、控制器、遙控器,以及易于維護(hù)信息系統(tǒng)。這些產(chǎn)品的應(yīng)用包括對(duì)挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)、移動(dòng)式鉆機(jī)、懸臂泵車、起重機(jī)、裝載機(jī)、采礦車和混凝土廠等工程機(jī)械的監(jiān)測(cè)、管理和維護(hù)。
然而,隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,上海華興嘗試使用云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)來(lái)豐富其產(chǎn)品的功能。2014年,它使用大數(shù)據(jù)方法來(lái)取代經(jīng)驗(yàn)值,現(xiàn)在它使用齒輪、模式和操作習(xí)慣的計(jì)算來(lái)實(shí)現(xiàn)最有效的設(shè)備配置。
2016年,上海華興開(kāi)始建立其工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)WitSight。該系統(tǒng)有兩個(gè)主要應(yīng)用:智能風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)(用于管理和分析風(fēng)力渦輪機(jī))和易于維護(hù)的信息系統(tǒng)(用于管理挖掘機(jī)等建筑機(jī)械)。WitSight利用云平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)來(lái)調(diào)度資源,并使用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)處理大量數(shù)據(jù),通過(guò)將設(shè)備數(shù)據(jù)上傳時(shí)間壓縮到幾秒來(lái)創(chuàng)建事件數(shù)據(jù)庫(kù)。
三一重工目前擁有30多萬(wàn)臺(tái)重型工程機(jī)械,每臺(tái)機(jī)器都安裝了大量向WitSight報(bào)告的傳感器,該系統(tǒng)每天可以處理200 GB數(shù)據(jù),一年可以處理70 TB的數(shù)據(jù)。實(shí)際上,管理挖掘機(jī)和打樁機(jī)以滿足用戶的需求是該平臺(tái)的主要用途。
但是,自從初始設(shè)計(jì)階段以來(lái),平臺(tái)的互操作性一直是其發(fā)展的考慮因素,除了三一重工在設(shè)備接口級(jí)別的專有協(xié)議外,系統(tǒng)還支持MQTT等通用國(guó)際協(xié)議。該系統(tǒng)還考慮了在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和建模級(jí)別與各種制造商和各種設(shè)備類型進(jìn)行交互的能力。
行業(yè)專家對(duì)WitSight工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)如何在技術(shù)和架構(gòu)層面上運(yùn)作進(jìn)行了闡述。
技術(shù)水平
WitSight平臺(tái)采用數(shù)據(jù)中心操作系統(tǒng)(DC/OS),并結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用程序,其中包括Apache Spark、Kafka、Cassandra、MySQL、Redis、Netty和RabbitMQ,以滿足建筑設(shè)備數(shù)據(jù)的收集、分析和存儲(chǔ)需求。
(1)Apache Spark:它為并行計(jì)算提供了一個(gè)有效的系統(tǒng),可以管理超過(guò)100萬(wàn)個(gè)獨(dú)立設(shè)備實(shí)時(shí)上傳的大量工作狀態(tài)數(shù)據(jù)。
(2)Cassandra:它提供快速有效的存儲(chǔ)和查詢大量數(shù)據(jù),從而確保及時(shí)輸入設(shè)備工作狀態(tài)數(shù)據(jù),并在10秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)低延遲。
(3)Kafka:它是一個(gè)高吞吐量的分布式消息系統(tǒng),可以處理挖掘機(jī)所有動(dòng)作的流數(shù)據(jù)。
(4)MySQL:它使用主從集群模型為主設(shè)備和報(bào)告數(shù)據(jù)提供存儲(chǔ)。
架構(gòu)水平
如上圖所示,將上海華興公司的整體EVIcloud架構(gòu)分為三個(gè)部分:計(jì)算平臺(tái)、業(yè)務(wù)平臺(tái)和可視化平臺(tái)。計(jì)算平臺(tái)的主要用途是收集、傳輸、存儲(chǔ)、處理和分析數(shù)據(jù)。可以進(jìn)一步將業(yè)務(wù)平臺(tái)細(xì)分為通用業(yè)務(wù)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
通用業(yè)務(wù)部分管理設(shè)備、操作人員、安全和操作,而產(chǎn)品業(yè)務(wù)部分根據(jù)不同產(chǎn)品的不同屬性和功能執(zhí)行合理建模??梢暬脚_(tái)顯示多個(gè)終端、分布式控制、數(shù)據(jù)的自由可視化布置和連接、矢量配置和報(bào)告。
本地化:WitSight的優(yōu)勢(shì)
通用電氣和西門子已經(jīng)分別創(chuàng)建了Predix和MindSphere等原始大數(shù)據(jù)云平臺(tái),并在業(yè)界占據(jù)領(lǐng)先地位。相比之下,三一集團(tuán)重要的WitSight提供了哪些核心功能和優(yōu)勢(shì)?
在這里,行業(yè)專家引用了百度、谷歌、阿里巴巴、eBay公司的案例。他解釋說(shuō),“當(dāng)國(guó)外公司和產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)時(shí),本地化應(yīng)始終是他們首先想到的舉措。三一重工是中國(guó)創(chuàng)立的世界級(jí)企業(yè),其新興的數(shù)字產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)也在國(guó)內(nèi)發(fā)展成熟。上海華興公司的工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)的目的是管理三一重工自己的設(shè)備。該平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)以來(lái)進(jìn)行了多次改進(jìn)。自2010年以來(lái)的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在以更快的速度處理來(lái)自300,000個(gè)在線設(shè)備的數(shù)據(jù),其計(jì)算結(jié)果的時(shí)間是百萬(wàn)分之一秒。”
發(fā)展過(guò)程并不順利
在這種規(guī)模的工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)的情況下,最困難和最具挑戰(zhàn)性的部分是如何啟動(dòng)這樣的項(xiàng)目。人工智能團(tuán)隊(duì)在開(kāi)發(fā)平臺(tái)架構(gòu)時(shí)遇到了重大障礙。問(wèn)題是創(chuàng)建一個(gè)架構(gòu),支持分散在世界各地的機(jī)器和設(shè)備上的傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸;WitSight數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的數(shù)據(jù)傳輸,處理和分析;最后通過(guò)可視化為用戶靈活顯示數(shù)據(jù)。
設(shè)計(jì)整體架構(gòu)需要付出很多努力?;旌鲜褂谜_的工具、技術(shù)、軟件產(chǎn)品和流程有助于構(gòu)建出色的架構(gòu)。該公司還負(fù)責(zé)不斷重復(fù)測(cè)試和驗(yàn)證。雖然數(shù)據(jù)傳輸和處理過(guò)程看似簡(jiǎn)單,但實(shí)際上并不那么容易。WitSight中的數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和處理平臺(tái)必須包含各種軟件,包括Kafka、Cassandra、Spark、Hadoop分布式文件系統(tǒng)(HDFS)和MongoDB。
該平臺(tái)還必須集成devops等工具,以實(shí)現(xiàn)敏捷開(kāi)發(fā)和服務(wù)交付。隨著WitSight平臺(tái)、風(fēng)電場(chǎng)和EVIcloud應(yīng)用的發(fā)展,上海華興公司構(gòu)思并嘗試了各種解決方案,其中包括利用傳統(tǒng)虛擬機(jī)進(jìn)行交付或請(qǐng)求公共云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)資源進(jìn)行交付。但是,這些解決方案面臨以下問(wèn)題:
(1)復(fù)雜的部署配置:需要單獨(dú)的部署和配置專家來(lái)構(gòu)建每個(gè)軟件。
(2)每個(gè)虛擬機(jī)的使用僅適用于特定服務(wù):同一虛擬機(jī)無(wú)法同時(shí)運(yùn)行多個(gè)不同的應(yīng)用程序,因?yàn)樗鼰o(wú)法提高資源的整體利用率。
(3)在高峰需求時(shí)申請(qǐng)新的IaaS資源:由于在虛擬機(jī)上持續(xù)部署軟件并降低效率,整個(gè)過(guò)程變得復(fù)雜。因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)資源的全自動(dòng)擴(kuò)展。
(4)像Kafka、Cassandra、Spark、HDFS和MongoDB這樣的軟件架構(gòu)本身很復(fù)雜:企業(yè)需要招聘更多熟練的軟件維護(hù)人員,以運(yùn)行生產(chǎn)環(huán)境或培訓(xùn)現(xiàn)有員工來(lái)管理相同的工作。這個(gè)過(guò)程提高了使用軟件的進(jìn)入門檻,增加了復(fù)雜性和成本。
(5)開(kāi)發(fā)人員和運(yùn)營(yíng)人員必須自己查閱信息或單獨(dú)聯(lián)系每個(gè)軟件的供應(yīng)商以解決問(wèn)題,而無(wú)需考慮該版本是開(kāi)源還是企業(yè),如Kafka、Cassandra、Spark、HDFS和MongoDB。由于此過(guò)程過(guò)于分散,因此無(wú)法快速解決問(wèn)題或響應(yīng)管理。
(6)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全缺乏保證:不能集中管理和保護(hù)網(wǎng)絡(luò),不能同時(shí)備份和恢復(fù)平臺(tái)數(shù)據(jù)。
上海華興公司需要開(kāi)發(fā)下一代云原生應(yīng)用平臺(tái),該平臺(tái)可以支持同一基礎(chǔ)設(shè)施上的各種不同任務(wù)負(fù)載,從而減輕所有上述挑戰(zhàn)。在仔細(xì)考慮支持WitSight上的各種應(yīng)用程序、工具和任務(wù)之后,三一重工決定利用DC/OS(Mesos)作為底層平臺(tái),從而解決上述挑戰(zhàn)。
未來(lái)五年將為大數(shù)據(jù)平臺(tái)的發(fā)展帶來(lái)最大的機(jī)遇
工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)在“萬(wàn)物互聯(lián)”這個(gè)時(shí)代獲得了很大的關(guān)注??赡軙?huì)面臨一些問(wèn)題,例如它在推動(dòng)工業(yè)發(fā)展方面的作用是什么?或者像WitSight這樣的平臺(tái)在“中國(guó)制造2025計(jì)劃”所推動(dòng)下,將為中國(guó)未來(lái)增長(zhǎng)做出什么樣的貢獻(xiàn)?
行業(yè)專家表示,“在過(guò)去的幾年里,萬(wàn)物互聯(lián)或物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)蓬勃發(fā)展??纱┐髟O(shè)備和智能家居設(shè)備的出現(xiàn)標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)的英文首字母縮略詞是IoT,而工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)指的是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)中的應(yīng)用。工業(yè)4.0的理念最早是在德國(guó)提出的,之后中國(guó)迅速提出了自己的“中國(guó)制造”2025計(jì)劃。
因此,可以看到,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展既是工業(yè)的需要,也得到了國(guó)家層面的支持。此外,它還為未來(lái)增長(zhǎng)開(kāi)辟了方向。因此,工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)是極其有利的環(huán)境的產(chǎn)物。它適應(yīng)了這個(gè)時(shí)代的工業(yè)需求,未來(lái)五年將為其發(fā)展提供最重要的機(jī)會(huì)?!?/p>
沒(méi)有創(chuàng)新就沒(méi)有進(jìn)步。創(chuàng)新對(duì)工業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。在公司層面,三一重工為其工業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)制定了三年和五年計(jì)劃,以及一整套商業(yè)模式和發(fā)展戰(zhàn)略。然而,憑借其創(chuàng)新,三一重工多年來(lái)一直是國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的第一大銷售公司,該公司也將能夠在行業(yè)內(nèi)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺(tái)的發(fā)展。
物聯(lián)網(wǎng)代表了新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高度集成和全面應(yīng)用。它是新一輪工業(yè)革命的重要方面,也是重建世界工業(yè)格局的重要推動(dòng)力。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將在未來(lái)呈現(xiàn)三種主要的演變趨勢(shì):
(1)數(shù)據(jù)處理:設(shè)備連接變得更加多樣化?;ミB設(shè)備的類型和數(shù)量將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),這將對(duì)云計(jì)算資源造成很大壓力,因?yàn)樯傻拇罅啃畔⒃谠粕线M(jìn)行分析和計(jì)算。在未來(lái),數(shù)據(jù)的初始處理和計(jì)算將越來(lái)越多地轉(zhuǎn)移到互聯(lián)網(wǎng)的“邊緣”——這就是所謂的“邊緣計(jì)算”。
(2)工業(yè)生態(tài)系統(tǒng):如今,許多公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域隔離的專有平臺(tái)上工作,將與個(gè)人數(shù)據(jù)區(qū)分開(kāi)。未來(lái),每個(gè)工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)商都將成為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的成員,平臺(tái)和數(shù)據(jù)將被共享,從而形成集群效應(yīng)和協(xié)調(diào)發(fā)展的新生態(tài)系統(tǒng)。
(3)關(guān)注不同的應(yīng)用:工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)不僅可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的交互。它還可以通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品和維護(hù)與客戶的關(guān)系為公司服務(wù)。目前,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)不側(cè)重于設(shè)備資產(chǎn),而是優(yōu)化產(chǎn)品或維護(hù)客戶關(guān)系。隨后,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將在收集產(chǎn)品和客戶信息方面發(fā)揮重要作用,該數(shù)據(jù)將用于增加產(chǎn)品的吸引力,并提高客戶滿意度。
當(dāng)今和未來(lái)的工業(yè)人工智能
自從AlphaGo在圍棋比賽中擊敗世界冠軍以來(lái),人工智能已進(jìn)入人們的生活,并增加其在工業(yè)領(lǐng)域的存在。OpenAI機(jī)械手自主操作魔方的能力是人工智能的一種形式。同樣,裝配挖掘機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí)的機(jī)械臂也是人工智能的形式。
大家都知道機(jī)器學(xué)習(xí)=數(shù)據(jù)+特征+建模。而在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中,數(shù)據(jù)并不是一個(gè)大問(wèn)題,因?yàn)橛性O(shè)備的地方就會(huì)有數(shù)據(jù)。但是,從該數(shù)據(jù)中提取特殊特征并基于它創(chuàng)建模型是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中的挑戰(zhàn)。這是因?yàn)椴煌袠I(yè)的特征和模型各不相同。因此,工業(yè)部門的更詳細(xì)分類和深入研究對(duì)于整個(gè)工業(yè)部門的人工智能的進(jìn)一步發(fā)展是必不可少的。目前,人工智能在業(yè)界普遍水平的表現(xiàn)有三個(gè)方面。這些如下:
(1)應(yīng)用數(shù)據(jù)的可視化分析:除了收集各種設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)(如溫度、轉(zhuǎn)速、能耗狀態(tài)和生產(chǎn)率狀態(tài))之外,人工智能還可以同時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次分析,優(yōu)化節(jié)約生產(chǎn)線能耗,提前識(shí)別操作偏差,并提供減少能源消耗的措施。
(2)機(jī)器自診斷:人工智能可以允許機(jī)器自己診斷問(wèn)題發(fā)生的原因和位置,就像生產(chǎn)線突然發(fā)出故障警告一樣,同時(shí)規(guī)定檢查維修記錄或標(biāo)準(zhǔn)的步驟來(lái)解決問(wèn)題。它甚至可以使機(jī)器修復(fù)問(wèn)題并獨(dú)立恢復(fù)自己。
(3)預(yù)測(cè)性維護(hù):人工智能可以使機(jī)器在發(fā)生問(wèn)題之前通過(guò)分析來(lái)感知問(wèn)題或預(yù)測(cè)問(wèn)題。例如,挖掘機(jī)上的部件可能在使用一段時(shí)間后磨損,機(jī)器可以通過(guò)分析歷史操作數(shù)據(jù)預(yù)先知道零件的磨損時(shí)間,并安排更換零件的準(zhǔn)備,以及安排更換維護(hù)。
工業(yè)人工智能的使用還包括:
(1)設(shè)備故障狀態(tài)的預(yù)測(cè)與分析。
(2)根據(jù)確定的參數(shù)進(jìn)行挖掘工作。
(3)通過(guò)使用面部識(shí)別技術(shù),并通過(guò)挖掘機(jī)上的攝像機(jī)分析操作員行為,為挖掘機(jī)操作人員提供安全提醒。
然而,工業(yè)人工智能和其他新技術(shù)一樣,在其早期階段將面臨各種困難和挑戰(zhàn)。
隨著人工智能在當(dāng)今和未來(lái)變得越來(lái)越普遍,安全仍然是一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。例如,數(shù)據(jù)的安全性、設(shè)備安全性、人員安全是工業(yè)人工智能所面臨的最大挑戰(zhàn)。希望當(dāng)“工業(yè)人工智能的三大法則”出現(xiàn)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題時(shí),這不是一個(gè)遙遠(yuǎn)的夢(mèng)想。
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原文標(biāo)題:工業(yè)人工智能:解鎖未來(lái)五年的機(jī)遇
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