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自研行業(yè)數(shù)據(jù)大腦,加速工業(yè)AI模型構(gòu)建與落地——訪搖櫓船科技創(chuàng)始人鄭道勤先生

重慶中科搖櫓船信息科技有限公司創(chuàng)始人鄭道勤

人工智能(AI)技術(shù)的迅猛發(fā)展,正在引領(lǐng)第四次工業(yè)革命悄然而至。盡管AI技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的部署并非一帆風(fēng)順,尚且有諸多難題需要克服,但這并不能阻擋歷史趨勢的車輪滾滾向前,AI必將為工業(yè)領(lǐng)域帶來新的變革。

重慶中科搖櫓船信息科技有限公司(以下簡稱:搖櫓船科技)正是看準(zhǔn)了工業(yè)AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢,致力于通過“光+AI”的核心技術(shù),驅(qū)動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。搖櫓船科技成立于2020年,是由中科院西安光機(jī)所和重慶政府?dāng)y手孵化的一家硬科技AI公司,具備光、機(jī)、電、算、軟設(shè)計開發(fā)能力,面向制造業(yè)提供機(jī)器視覺器件、智能化傳感硬件、智能工業(yè)機(jī)器人、Ai智慧平臺及智能數(shù)字工廠系統(tǒng)解決方案。本刊(《視覺系統(tǒng)設(shè)計》,簡稱VSDC)最近采訪了搖櫓船科技創(chuàng)始人兼董事長鄭道勤先生,請他分享了公司的AI+視覺方案在工業(yè)領(lǐng)域落地的方方面面。

VSDC:目前,AI技術(shù)要真正在工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模落地應(yīng)用,還有哪些方面的問題需要克服?

鄭道勤:搖櫓船科技主要為工業(yè)客戶賦能,在工業(yè)領(lǐng)域有兩個問題是不容忽視的。首先是隱私和安全問題。在工業(yè)領(lǐng)域,隱私和安全至關(guān)重要。AI系統(tǒng)的應(yīng)用可能會涉及到大量敏感數(shù)據(jù),如生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶信息等。因此,需要確保AI系統(tǒng)的隱私和安全性能,防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。

其次是技術(shù)和應(yīng)用的融合。AI技術(shù)需要與工業(yè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用場景相結(jié)合,才能發(fā)揮其最大價值。但是,目前許多AI技術(shù)仍然處于實驗室階段,難以直接應(yīng)用于實際生產(chǎn)中。因此,需要加強(qiáng)技術(shù)和應(yīng)用的融合,推動AI在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

另外,從3D視覺與AI融合應(yīng)用的角度來看,目前3D技術(shù)的成熟度、硬件設(shè)備的限制等因素,都會影響實際應(yīng)用效果,尤其是工業(yè)環(huán)境通常復(fù)雜多變,包括光照條件、溫度、濕度等因素的變化,都可能影響3D視覺系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。因此,需要提高3D視覺系統(tǒng)對環(huán)境變化的適應(yīng)性,確保在各種條件下都能正常工作,保障與AI融合應(yīng)用的有效性、可靠性。

VSDC:公司在AI技術(shù)開發(fā)部署方面有哪些獨特優(yōu)勢?

鄭道勤:搖櫓船科技自研的THESEUS行業(yè)數(shù)據(jù)大腦,基于“預(yù)訓(xùn)練+精調(diào)”等新開發(fā)范式,使企業(yè)能快速構(gòu)建屬于自己的模型,實現(xiàn)更快速的模型迭代和效率提升。搖櫓船科技致力于利用數(shù)據(jù)的自動流動化解復(fù)雜系統(tǒng)的不確定性,將正確的數(shù)據(jù)、以正確的方式、在正確的時間傳遞給正確的人和機(jī)器,提高資源配置效率。該系統(tǒng)具備以下幾項優(yōu)勢:

首先,光學(xué)與AI的深度融合。搖櫓船科技依托自身在光學(xué)和AI方面的優(yōu)勢,將光學(xué)技術(shù)與AI技術(shù)深度融合,實現(xiàn)了高精度、高效率的AI檢測解決方案。公司在涂膠質(zhì)量在線檢測、皮革面料智能檢測、半導(dǎo)體設(shè)備高精度視覺對位系統(tǒng)等領(lǐng)域均有所應(yīng)用。

其次,高效的數(shù)據(jù)集建立方案。基于自身的光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢,以智能視覺裝備為數(shù)據(jù)抓手,抓取行業(yè)龍頭及其上游企業(yè)設(shè)計端、研發(fā)端、生產(chǎn)制造端、物流運輸端數(shù)據(jù),公司的工業(yè)相機(jī)可獲取高質(zhì)量、高清晰的圖像數(shù)據(jù),為AI模型的訓(xùn)練提供有力的數(shù)據(jù)支持。而且,公司還可根據(jù)具體的應(yīng)用場景和需求,定制化地收集和整理數(shù)據(jù)集,確保數(shù)據(jù)集的針對性和有效性。

再次,先進(jìn)的算法開發(fā)能力。公司團(tuán)隊具備深厚的AI技術(shù)背景和豐富的實踐經(jīng)驗,可以針對具體的應(yīng)用場景和需求,設(shè)計和開發(fā)高效、準(zhǔn)確的AI算法。

最后,強(qiáng)大的算力保證。在滿足AI模型訓(xùn)練和推理的算力方面,搖櫓船科技采取了多種方案。一方面,與專業(yè)的云計算服務(wù)提供商合作,利用云計算平臺的強(qiáng)大算力資源支持AI模型的訓(xùn)練和推理。另一方面,搖櫓船科技還可以根據(jù)自身需求,搭建高效的分布式計算系統(tǒng),通過多節(jié)點協(xié)同工作提供足夠的算力支持。最后,還可以利用GPU等硬件加速,提高AI模型的訓(xùn)練和推理速度。

搖櫓船科技汽車總裝涂膠質(zhì)量在線檢測裝備

VSDC:請分享一下公司的AI+視覺方案在工業(yè)應(yīng)用場景的實際落地案例。

鄭道勤:

賽力斯汽車生產(chǎn)線的智能化改造,是搖櫓船科技AI+視覺方案成功落地的典型案例之一。

作為賽力斯汽車AI智能視覺檢測系統(tǒng)的獨家支持單位,搖櫓船科技的AI智能視覺檢測技術(shù)已成功幫助客戶實現(xiàn)了關(guān)鍵工序檢測的100%自動化。

2022年,賽力斯汽車迫切需要對生產(chǎn)線進(jìn)行智能化改造升級。面對工業(yè)場景復(fù)雜多變、現(xiàn)有數(shù)據(jù)匱乏等重重挑戰(zhàn),搖櫓船科技研發(fā)團(tuán)隊從布點安裝系統(tǒng)、模型選擇入手,經(jīng)反復(fù)試驗與驗證,不斷優(yōu)化調(diào)整方案,最終圓滿完成了賽力斯汽車二工廠3D涂膠質(zhì)量在線檢測的成功上線。

自此,搖櫓船科技也成功研發(fā)出國內(nèi)首套應(yīng)用于汽車涂膠環(huán)節(jié)的3D涂膠質(zhì)量在線檢測系統(tǒng),為新能源汽車制造的質(zhì)量監(jiān)控設(shè)立了“新質(zhì)”標(biāo)桿。

2023年12月,搖櫓船科技與賽力斯汽車的合作再次續(xù)寫新篇章。在賽力斯汽車(兩江智慧工廠)的生產(chǎn)線上,搖櫓船科技為客戶精心布置了300多個AI智能視覺檢測點位,這些點位如同智能的“眼睛”,精準(zhǔn)覆蓋整車生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)。它們能夠?qū)崟r監(jiān)測汽車頂蓋涂膠質(zhì)量、核對PVC下遮蔽堵蓋數(shù)量、檢測車身焊接縫隙是否均勻等重要工序,確保每一輛汽車都達(dá)到最高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時,這些智能檢測點位還能夠?qū)⒉杉降挠跋駭?shù)據(jù)迅速儲存進(jìn)“大腦”,為生產(chǎn)線的持續(xù)優(yōu)化和升級提供了寶貴的數(shù)據(jù)支持。

如在商品化車間,搖櫓船科技的AI智能視覺檢測系統(tǒng),通過全面的內(nèi)外飾檢測保證車輛交付的品質(zhì)。只需要用手機(jī)拍張照片,系統(tǒng)自動對接產(chǎn)線的MOM系統(tǒng)及時獲取內(nèi)飾的顏色、配置等內(nèi)容,保證整車內(nèi)飾的VIN碼、徽標(biāo)等安裝的正確性。

搖櫓船科技的“觸角”不僅通向賽力斯這樣的汽車制造企業(yè),同時早已跨越汽車生產(chǎn)線,延伸至工業(yè)制造的廣闊領(lǐng)域。截至目前,搖櫓船科技已與華為、三星、格力電器等100余家企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,AI智能視覺引發(fā)的“智慧火花”在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的沃土上愈燃愈烈。

VSDC:AI技術(shù)要在企業(yè)中大規(guī)模部署,在大模型建設(shè)、實際部署和達(dá)到預(yù)期使用效果方面,分別還需要解決哪些問題?

鄭道勤:工業(yè)場景復(fù)雜、環(huán)境復(fù)雜、工藝復(fù)雜,導(dǎo)致工業(yè) AI 大模型開發(fā)難度大、數(shù)量少。AI大模型在工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域全面應(yīng)用落地相對緩慢,但是單一垂直大模型遷移性較高。

要在企業(yè)中大規(guī)模部署AI技術(shù),確實需要在大模型建設(shè)、實際部署和達(dá)到預(yù)期使用效果等關(guān)鍵階段解決一系列問題。以賽力斯AI智能檢測系統(tǒng)為例,主要面臨以下兩個難點:第一,數(shù)據(jù)的獲取與標(biāo)注。構(gòu)建高質(zhì)量的AI大模型需要大量的標(biāo)注數(shù)據(jù)。然而,數(shù)據(jù)獲取可能受到多種因素的限制,如數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限等。同時,數(shù)據(jù)標(biāo)注是一項繁瑣且耗時的任務(wù),需要投入大量的人力和時間。第二,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。目前AI領(lǐng)域缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評估體系,這可能導(dǎo)致不同模型之間的兼容性和可移植性較差。我們需要關(guān)注客戶所在行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展,以確保所構(gòu)建的模型能夠與其他系統(tǒng)和應(yīng)用相匹配。

VSDC:請您分享一下對未來AI技術(shù),特別是與機(jī)器視覺技術(shù)結(jié)合,在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展趨勢和市場前景。

鄭道勤:我們正在步入第四次工業(yè)革命的時代,AI已經(jīng)成為工業(yè)領(lǐng)域的一股強(qiáng)大力量。從生產(chǎn)流程的優(yōu)化到質(zhì)量控制的提升,再到供應(yīng)鏈管理的智能化,AI正日益滲透到工業(yè)領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)。

傳統(tǒng)的工業(yè)模式不再適應(yīng)時代的發(fā)展。工業(yè)AI技術(shù)未來將在制造業(yè)領(lǐng)域加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和應(yīng)用的智能化,不斷完善為高度自動化,自主決策的系統(tǒng),但新的生產(chǎn)體系和應(yīng)用場景也會給企業(yè)提出更多新的要求。

隨著機(jī)器視覺技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也將不斷完善。上游的傳感器、圖像采集卡等硬件設(shè)備將不斷升級和優(yōu)化;中游的機(jī)器視覺軟件、算法等將更加豐富和成熟;下游的應(yīng)用場景將不斷拓展和深化。這將為機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展提供更好的支持和保障。未來30年,智能視覺大有可為,硬科技,大有可為。


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