2017中国工业大数据大会·钱塘峰会,由工信部、浙江省人民政府指导,中国工业经济联合会、信通院、互联网协会、浙江省经信委、萧山区人民政府共同主办,杭州市经信委、浙江省工业经济联合会、浙江省企业信息化促进会、萧山经济技术开发区、萧山科技城联合承办,于2017年5月5日在杭州国博中心顺利召开。会议围绕“数据驱动创新、融合引领发展”主题,进行探讨交流。现将中国信息通信研究院总工程师余晓晖精彩演讲实录如下:

中国信息通信研究院总工程师余晓晖
这是工业数据的增长,就不展开了。在四五年前,在推动工业发展的过程中,大数据的优先应用领域没有工业,当时提出了互联网、通讯、医疗等等,没有把工业作为非常重要的领域。但经过三四年的发展之后,我们发现工业数据是大数据发展里非常有价值,也是数据量最大的部分,它会成为工业大数据发展的核心。
前面各位院士和专家已经提了关于工业数据应用与一般大数据的不同,包括多元的、异构的等等方面,但很重要的是如果讲大数据科学,在工业领域里,非常重要的不同点就是数据科学与行业经验的结合至关重要。也就是说,这里面不仅仅是对数据的存储、处理计算,更重要的是数据如何和数据的应用实践相结合,比如前面提到了数据的分析和建模非常重要。
工业大数据联盟里发布的工业架构的1.0版,在里面提到了三大闭环数据是核心,网络是基础,安全是保障。我们强调数据是核心,就意味着在数据驱动的数据化变革中,通过数据的采集应用,形成了闭环,在企业级的闭环和产业链、价值链能够把用户结合在一起的大闭环,这是三大智能闭环,促进数据驱动的工业变革。
在这种情况下,我们就形成了三大系统,决策控制系统通过工业数据实时采集、分析和智能决策,促进生产优化;迭代优化系统依托工业软件,为制造全国过程、全产业链和产品全生命周期自动流动建立规则体系;科学分析系统,通过工业生产和流程建立了工业的生产智能。
工业大数据应用贯穿于工业全领域、全产业链和全价值链,从社会的智能维护、生产过程优化、供应链协同优化、质量管理优化等等,但这一系列应用还处于比较初级的阶段,还有很多工作需要在时间中推进。回到我国,我们国家的特点以及行业工业大数据的情况,可以应用到很多行业。在这里面有大数据薄弱的三角区,在三角区里可以看到数据应用的复杂度和数据薄弱的复杂度,在设备级、车间级和工厂级等优化方面有很多应用,但能够把数据高级应用的部分还是有一定的差距。
关于实践中,有个产业化的工业大数据领域评选,王老师也会提到这个问题,他是这个联盟的主席,我们联盟评选了八个,这里就不详细展开。这里面有四个部分关于大数据,侧重是如何建立数据模型以及对数据处理,这里面对数据的推理规则和推理模型,通过上面的推理和计算,反过来进行仿真优化。从另一个角度看,还有四个案例,包括钢铁、能源、工程机电等等如何采集全方位数据,从设计、生产、工艺等方面,进行工业全方位周期的优化。从八个案例可以看出,中国工业大数据的实践里cover了很多领域,在各个方面都做了探索。
这是工业数据联盟的测试床,和工业大数据有关的是智能感知、大数据平台和智能分析应用,上面提到了华为、海尔、三一重工等等,在数据应用的各个环节做了很多工作,我们希望通过测试床对行业应用提供一些输出的能力和技术。我们信通院和工业产业联盟对工业大数据应用的现状评估做了调查,当然除了工业大数据应用之外,还有其他方面的调查。这里主要是介绍工业大数据的模型。
我们建立了一个模型,有七个应用,包括运营智能决策、产品生命周期优化、生产智能管理、供应链优化、网络化协同、能耗与安全管理优化、智能决策,目前我们对产业联盟做了评估,程度还比较高,我们的评估水平也比较高。大体上有27%的低于2星,就是处于初步阶段,30%的企业正在推动数据采集,31%的企业达到了4星,就是开始进行数据分析和价值挖掘能力,10%的企业在数据分析已经做到一定程度了。这些企业的样本量比较小,而且是工业里做得比较好的企业。但可以看到工业大数据的应用程度差异比较大,而且总体上处于起步阶段。
从大数据的产业生态来说,我们进行了产业分析,这里面已经看到了工业企业、自动化企业、IT、互联网企业都做了很多事情,在中国,大数据生态从板块上来说,基本上还是比较完整,但从发展水平和技术能力上还有很多差距,但也可以看到产业拼图正在逐步形成。
这里面设计的东西很多,就不展开了,但提出一个有关的,大数据的载体是关于平台的问题。杨部长讲了工具里有平台,这是信通院和联通企业一起勾画的关于工业互联网模型的,我们想平台的核心就是大数据服务。这个平台分为四层,从边缘连接,把设备连接起来,到提供云基础设施,注重云的服务能力,上面是应用能力层。因而能力用层从数据层面有存储和共享,分析方面有工业数据分析、模型、开发工具,上面做的是工业微服务、运维开发和运维管理,形成个性化定制服务。这是我们理解的工业互联网平台,不一定每家都会做,但工业互联网平台里作为重要的载体,还是很重要。
在过去三到四年中,关于工业互联网平台或者工业大数据平台发展非常快,最有名的是GE的Predix,其实除此之外,还有西门子、FANUC,其实他们做的都是同样的事情,他们都是大数据工业连接到上层资源配置、优化配置的载体,这个载体是工业大数据的制高点,我们认为中国工业有这样的机遇,能够脱颖而出,推动中国的发展。
在这里面就会有人工智能的引入问题,在工业数据里,前面院士也提到了现在有很大的人工智能在应用领导是和数据结合在一起,我们分析如何考虑,在数据里很有可能人工智能深度学习和应用,可以在平台里率先做起来。在边缘层,也通过边缘层技术和人工智能优化放在一起。
我们有一些工作,包括快联盟合作的《工业大数据白皮书》,以及我们和联盟一起共同推动工业大数据的发展,刚才发布的大赛,也是如此!希望共同推动工业大数据的发展!以上就是我的介绍。
(本文根据演讲实录,未经发言嘉宾本人审核)

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