关于智能制造几个基本观点.doc

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1、关于智能制造的几个基本观点l智能制造的基本逻辑(来自互联网、物联网等)的数据,提炼成信息,以便驱动(体系化、模型化)知识,在创造价值的决策中体现智能。以上观点,是用DIKW体系的观点看待数字化。我认为:所谓的两化深度融合,就是知识的模型化。模型化的结果是:计算机能够明白信息的内涵,能够有效地处理信息、从而代替人处理一些日常事务。让计算机“明白”的瓶颈是信息和知识的不完整,从而无法全面优化。l逻辑的解释智能制造所说的智能,是种不同以往的方式,是强调信息化、数字化背景的智能。强调数据来自互联网、物联网,就是在明确智能制造与过去条件的不同。互联网、物联网

2、,是提升信息的收集能力。因为我们知道:没有新条件的支撑,新技术很难具备希望。信息多了,信息的关注能力必然成为瓶颈。如果有有效的配套措施和决策机制,提高人的有效关注能力,就是创造价值。让计算机自动关注信息、浓缩提炼信息,解决人关注能力的瓶颈。计算逻辑关注信息,其实就是用模型接受信息。我们研究互联网,目的是提高被客户关注的能力。集成用户信息的价值,用于对质量的深层次把握。对用户需求的精准把握,目的是提高产业链的竞争力。仔细把握用户需求,可以提供创新的种子:伟大的创新,往往是从小处入手,逐渐拓展的。企业内上下工序之间看成供应链关系。所以,集成用户的信息,

3、自然包括上下工序信息和要求。对生产信息的集成,有以下几个作用:1、解决个性化定制中的琐碎的能耗和生产组织的麻烦事;2、把握生产过程对质量的影响,便于及时调整:这需要与用户需求信息对接。3、监控流程的合理性,以便发现不合理的做法并持续改进。前两个作用是在线,后面的作用是离线。技术成功意味着正面价值大于负面价值:信息系统的负面是传递不可靠的信息,为人展示低信息密度的数据。获取信息是要花代价的。必要时要进行商业模式、组织创新、技术投资和机制改革。核心是模型化的知识体系。知识共享创造价值、帮助企业转型为靠知识赚钱。智能制造是让计算机懂得信息:“让计算机懂得

4、”就是用模型接收信息。信息是为知识(模型)服务的:重视启动模型的信息。随着智能系统的完善,人逐渐退出日常事务、退居后台,作为知识产生者、系统托底人、流程监管人。大数据是为人服务的:退居幕后的人,用大数据生产知识、托底、监管流程。大数据应该是对历史痕迹的记录,以便于人的使用:这应该是大数据建设的指导思想。即便是在大数据的背景下,信息收集也是需要成本的。不必要的信息是不要收集的。但所谓的必要性并非狭义的直接需求,而是数据要在一个便于追溯流程的逻辑链条中。逻辑的链条,本质上是对象或流程的模型。必须强调:知识主要来自人的头脑,而不是计算机的自学习。“知识主

5、要在人的头脑中”的提法基于这样的认识:工业过程要求可靠的知识,无论知识来源于何种媒介,必须经过人的确认;所谓从数据中学习,本质上可以看做对人已有知识的精细化、辨析和修正。但是,“浓缩和提炼信息”的知识本身也是知识。这些知识往往是人在数据分析的过程中获得,而不是靠生产制造的经验获得。要区分这种知识和领域知识。人的知识转化成计算机的知识,面临专业上的困难。解决这种困难,不能单靠软件(让开发变得容易)、应该靠团队、组织,还要靠标准和流程。知识和信息是用来决策的,否则就不需要贡献这个知识和信息。正确的决策,有赖于信息和知识的完整可靠性。不完整的信息可能会带

6、来负价值。价值驱动下,知识的积累才是良性的。价值体现是智能制造具备生命力的保证。头脑中的知识缺少的是有效的组织:这是需要用计算机解决的问题。决策的知识是需要体系和标准来承载的,否则知识之间就会打架。信息集成是信息的提炼而非堆砌,因为有用才被集成的。简单的事情可以机器决策,复杂的事情计算机不一定有条件做好决策。做到透明化、显性化就够了:透明化、显性化的本质,是让幕后的人做好系统的托底人、流程的监管人。l流程监管:基于大数据的透明化与显性化,提升关注能力关注能力的提高,与透明性、显性化是一个概念。“查账”本质是显性化。智能管理就要让计算机自动查账、把查

7、账的逻辑告诉计算机。研发流程监管(CAT、GLOSP、加热、新牌号的合理性)1、工艺设计是否合理?2、产品开发是否必要?3、实验设计是否必要?4、知识生产:新组织的组建。销售与服务1、质量设计是否合理?1、设计问题责任何在?生产(质量的合理性)1、生产100%的合格产品2、人的操作是否有问题:大数据供应链管理(SCOR)1、市场波动已经不可避免;我们没有能力赚期货的钱,保住辛苦钱就不错了。2、库存的重要性越来越大。3、原料、辅料、备件、设备都要从生命周期去看:这是价值驱动的。4、信息收集是管理的需要、价值驱动。5、信息的价值越大,对信息可靠性的要求

8、越高。6、这个技术的重要性,与国企的管理水平有关。l未来的角色1.知识的产生者。大概有三类:第一类是贡献专业知识的;第二类

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