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安筱鵬:制造業(yè)是AI大模型應(yīng)用的主戰(zhàn)場

如何認(rèn)識這一輪AI技術(shù)發(fā)展影響的深度和廣度?如何判斷這一輪AI技術(shù)變革的性質(zhì)?


AI大模型是通用人工智能發(fā)展的重要里程碑。4月28日、5月5日中央會議關(guān)于人工智能發(fā)展提出三個(gè)第一次:第一次提出“通用人工智能”,第一次提出“產(chǎn)業(yè)智能化”,第一次提出“把握人工智能等新科技革命浪潮”。


這一輪AI所體現(xiàn)“革命性”特征,不是AI可以生成文字、可以生成圖片,而是AI可以生成代碼,構(gòu)建人機(jī)交互新模式,與產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品運(yùn)營等制造環(huán)節(jié)、場景相結(jié)合,提升生產(chǎn)效率,形成新生產(chǎn)力,并引發(fā)產(chǎn)業(yè)競爭格局重構(gòu)。


AI大模型事關(guān)人類生產(chǎn)工具的變革,事關(guān)一個(gè)國家制造業(yè)核心競爭力重塑,事關(guān)經(jīng)濟(jì)的長期繁榮和走向。


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數(shù)實(shí)融合是全球制造業(yè)

競爭格局重構(gòu)的核心變量


數(shù)字化是巨變時(shí)代的分水嶺,已成為企業(yè)、城市、國家之間競爭急劇分化的催化劑。制造業(yè)是數(shù)實(shí)融合最主要的產(chǎn)業(yè)部門,其融合的方式、廣度和深度,能夠直接影響甚至決定制造業(yè)的先進(jìn)水平和全球競爭格局。


1. 數(shù)實(shí)融合是美國制造業(yè)全球領(lǐng)先的根本原因


目前,許多人潛意識里非常認(rèn)同數(shù)字時(shí)代德國制造業(yè)發(fā)展道路和模式,“唱衰”美國制造業(yè)。然而事實(shí)上,過去十年,美國是全球制造業(yè)發(fā)展的“樣板間”。


無論是制造業(yè)的規(guī)模、增速還是競爭力,美國均持續(xù)領(lǐng)先德國和日本,并且差距不斷拉大:2011到2021年,美國制造業(yè)規(guī)模相當(dāng)于德國的1.5倍擴(kuò)大到2.4倍,相當(dāng)于日本的2.5倍擴(kuò)大到3.1倍。美國制造業(yè)仍然以比日本和德國更快的速度發(fā)展。


過去10年,美國制造業(yè)領(lǐng)先地位的鞏固和確立,是“軟件定義硬件”的結(jié)果,是以“云+AI”為代表的數(shù)字技術(shù)深度、全面融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)果,是向新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行遷徙的結(jié)果。


2. 數(shù)字原生企業(yè)涌現(xiàn)是美國制造業(yè)升級的重要標(biāo)志


數(shù)字原生企業(yè)的涌現(xiàn)是產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)繁榮的重要標(biāo)志。


德國、日本與美國制造業(yè)差距的擴(kuò)大,在微觀上主要表現(xiàn)為制造業(yè)領(lǐng)域缺乏一批有競爭力的數(shù)字原生企業(yè)。


德國“工業(yè)4.0”目標(biāo)并沒有實(shí)現(xiàn),與預(yù)期差距較大,中小企業(yè)數(shù)字化進(jìn)展緩慢,研究表明只有21%的中小企業(yè)在生產(chǎn)中使用了數(shù)字技術(shù),也沒有成長出一批數(shù)字時(shí)代有競爭力的中小企業(yè)。


日本的情況與德國類似,日本經(jīng)歷了“失去的二十年”,同樣沒有培養(yǎng)出一批數(shù)字原生企業(yè)。


數(shù)字技術(shù)驅(qū)動美國新企業(yè)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),以特斯拉、SpaceX、Rivian、OpenAI、Snowflake、Palantir等為代表數(shù)字原生企業(yè),不僅成為全球的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者,而且持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)品創(chuàng)新的新模式。


特斯特引領(lǐng)全球汽車工業(yè)電動化、智能化,正如瓦倫丁在《從豐田主義到特斯拉主義》所描述的,電動車領(lǐng)域的數(shù)字原生企業(yè)正在重新定義汽車,在個(gè)性化、以用戶為中心的萬物互聯(lián)、萬物智能時(shí)代,新物種為應(yīng)對不確定性而生,以高頻創(chuàng)新為驅(qū)動,基于進(jìn)化組織的迭代思維,從MVP小步快跑加速商業(yè)化。


特斯拉作為一個(gè)數(shù)字原生企業(yè),具有四個(gè)典型特征:軟件定義、高頻創(chuàng)新、客戶運(yùn)營商、進(jìn)化型組織。


2010年美國DARPA推出自適應(yīng)運(yùn)載器制造(AVM)計(jì)劃,提出“重新發(fā)明制造業(yè)”,通過徹底變革和重塑裝備制造業(yè),將武器裝備研制周期縮短到現(xiàn)在的五分之一。


復(fù)雜制造業(yè)產(chǎn)品研制生產(chǎn)要像半導(dǎo)體行業(yè)一樣,其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真、試驗(yàn)、工藝、制造等活動,全部都在數(shù)字空間完成,待產(chǎn)品迭代成熟后再進(jìn)入工廠一次制造完成,縮短研制周期、降低研制成本。這一戰(zhàn)略已經(jīng)開花結(jié)果。


2023年11月11日,美國新一代隱形戰(zhàn)略轟炸機(jī)首飛,這是全球第一款數(shù)字轟炸機(jī)-B21,從一開始就采用數(shù)字化設(shè)計(jì),基于云計(jì)算的開發(fā)、部署和測試數(shù)字孿生,帶來更好的維護(hù)性和更長的生命周期,以及更低的基礎(chǔ)設(shè)施成本,是最近30年來美軍研發(fā)速度最快的機(jī)型,還可以像特斯拉汽車不斷下載新軟件一樣,能夠不斷升級產(chǎn)品功能,戰(zhàn)斗力升級將依賴于敏捷軟件迭代。


這一趨勢的本質(zhì)是:“云+AI”已經(jīng)不僅是一個(gè)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,更是一個(gè)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施,是新企業(yè)、新產(chǎn)品孕育孵化的搖籃。


3. AI大模型是重塑全球制造業(yè)競爭格局的新起點(diǎn)


AI大模型正加速第三次“數(shù)實(shí)融合”浪潮全面到來,智能化是其主要特征。AI大模型將影響制造業(yè)發(fā)展格局,AI大模型將會融入制造業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理、運(yùn)營控制、營銷服務(wù)、組織協(xié)同和經(jīng)營管理的方方面面。


在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域,AI革新傳統(tǒng)的科研范式。


在生物醫(yī)藥領(lǐng)域,2022年,DeepMind開發(fā)的AlphaFold2模型幾乎預(yù)測了所有的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)。如今AI模型不僅能“預(yù)測”、還可以“生成”蛋白質(zhì),為未來的藥物生產(chǎn)研發(fā)創(chuàng)造新的可能。例如由Salesforce Research公司開發(fā)的ProGen系統(tǒng)成功從零生成全新的蛋白質(zhì)。


RNA(核糖核酸)病毒研究計(jì)算效率低、不精準(zhǔn),中山大學(xué)基于Transformer架構(gòu)的“LucaProt”深度學(xué)習(xí)模型,訓(xùn)練了大型蛋白質(zhì)語言模型,將病毒發(fā)現(xiàn)周期從過去2-3個(gè)月時(shí)間縮短為一周,發(fā)現(xiàn)了數(shù)萬種依賴傳統(tǒng)人工比對方法無法識別的新型病毒,將全球RNA病毒多樣性擴(kuò)充了近30倍。這將會將縮短疫苗研制周期、降低研制成本。


在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),AI大模型可以直接服務(wù)智能汽車、機(jī)器人、芯片、服裝等產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新,例如工程師可通過大模型自動生成代碼指令,完成機(jī)器人功能的開發(fā)與調(diào)試,甚至還能為機(jī)器人創(chuàng)造一些全新的功能。


在設(shè)備運(yùn)維環(huán)節(jié),AI大模型大幅增強(qiáng)了傳統(tǒng)垂直模型的能力。AI大模型具備了理解能力,電力行業(yè)無人機(jī)在山區(qū)電力設(shè)備上采集信息后,傳統(tǒng)垂直小模型給出的判斷:“銷子不規(guī)范”,而大模型能夠基于多模態(tài)發(fā)展出圖像認(rèn)知能力,給出的結(jié)論是:“高速公路附近上空,紅色涂裝的絕緣子左側(cè)連接桿塔金件上,有10個(gè)螺栓,其中3個(gè)存在銷子不規(guī)范,包括1個(gè)脫銷、1個(gè)未插緊、1個(gè)損毀,已生成異常說明,建議盡快現(xiàn)場確認(rèn)發(fā)起檢修?!?/span>


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AI大模型賦能制造業(yè)的四個(gè)基本趨勢


在“軟件定義一切”的時(shí)代,AI大模型作為新的生產(chǎn)力工具,必將從內(nèi)容領(lǐng)域(文生文、文生圖等)深度擴(kuò)張到生產(chǎn)實(shí)體領(lǐng)域,在制造業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)中引發(fā)新的效率革命,加速制造業(yè)走向智能化。


1. AI驅(qū)動軟件升級是大模型賦能制造業(yè)的主要途徑


工業(yè)軟件是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的靈魂和關(guān)鍵。


AI大模型如何支持賦能制造業(yè),有多種方式和途徑,可預(yù)期的重要方式是:AI將重構(gòu)軟件開發(fā)模式、交互方式、使用流程和商業(yè)模式,無論是研發(fā)類、管理類、生產(chǎn)類還是后服務(wù)類工業(yè)軟件,都將用大模型重新升級一遍,越是復(fù)雜的軟件系統(tǒng),未來改造的空間越大。


基于代碼大模型打造的新一代AI編碼平臺產(chǎn)品,具備強(qiáng)大的代碼理解與生成能力,支持代碼補(bǔ)全、測試單元生成、代碼解釋、代碼查錯(cuò)等核心場景。隨著MaaS(模型即服務(wù))的崛起,以模型為中心的開發(fā)范式將降低工業(yè)軟件開發(fā)門檻,提高開發(fā)效率。


根據(jù)CSDN在2023年初的評估,GPT4的軟件編程能力相當(dāng)于國內(nèi)月薪3萬元的軟件工程師能力,相當(dāng)于谷歌年薪18萬美元L3級工程師。美國一個(gè)軟件崗位招聘做了一個(gè)測試:一個(gè)只有4年編程經(jīng)驗(yàn)的工程師借助AI工具,其軟件開發(fā)效率相當(dāng)于19年編程經(jīng)驗(yàn)的5倍。


在工業(yè)軟件開發(fā)層面,AI大模型正在革新軟件開發(fā)范式。AI將與人類共同協(xié)作開發(fā),倍數(shù)級提升軟件研發(fā)的效率,例如服務(wù)于一線研發(fā)人員的內(nèi)容生成工具(文檔、編碼、測試、發(fā)布、運(yùn)維),可以大幅提升生產(chǎn)力。同時(shí)“代碼大模型”的研究和應(yīng)用,正在引發(fā)AI編碼的革命。


AI成為芯片設(shè)計(jì)新工具,AI與EDA的雙向奔赴,將開啟芯片設(shè)計(jì)的下一場革命,Synopsys和Cadence等傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)公司也在積極擁抱AI設(shè)計(jì)。


英偉達(dá)Hopper架構(gòu)H100擁有13000個(gè)AI設(shè)計(jì)電路,用AI設(shè)計(jì)GPU比傳統(tǒng)EDA減少25%芯片面積,功耗更低。谷歌開始使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)技術(shù)設(shè)計(jì)自己的TPUAI加速器布局。


在工業(yè)軟件性能層面,AI大模型會推動軟件智能升級。例如在研發(fā)設(shè)計(jì)場景中,Back2CAD基于ChatGPT等推出CADGPT?,支持智能推薦、文檔生成、代碼生產(chǎn)等功能,能夠有效輔助產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。


2. 彌合數(shù)據(jù)流斷點(diǎn)是AI大模型賦能制造業(yè)的重要價(jià)值


每一次人機(jī)交互技術(shù)的突破,都將帶來一次產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。AI大模型帶來了新的“人機(jī)交互”革命,未來自然語言將能操控一切,深刻改變?nèi)藗兪褂盟阉饕?、消費(fèi)購物、生產(chǎn)制造等的方式,并深刻影響未來的產(chǎn)業(yè)競爭格局。


制造業(yè)數(shù)字化的核心是,以數(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(shí)間傳遞給正確的人和機(jī)器,提高資源配置效率。


但企業(yè)實(shí)際的運(yùn)營狀態(tài)是:多個(gè)環(huán)節(jié)中存在數(shù)據(jù)流的斷點(diǎn),需要工程師開發(fā)各種工藝軟件和流程軟件。AI大模型為改變這一現(xiàn)狀找到了新路。


這條新路是,基于AI大模型的自然語言交互能力,為制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)上下游之間的實(shí)時(shí)、泛在的連接提供了軟件開發(fā)、交互的新方式,降低了工藝和流程的軟件開發(fā)門檻、提高了效率,彌合了企業(yè)數(shù)據(jù)流動過程中的無數(shù)個(gè)斷點(diǎn)。


例如國內(nèi)機(jī)器人公司,借助通義大模型開發(fā)機(jī)器人行業(yè)模型,基于自然語言,可以實(shí)現(xiàn)人和機(jī)器的互動。如機(jī)器人收到了人的指令后,可以進(jìn)行理解、推理和分析,并自動生成軟件代碼,組織協(xié)調(diào)不同智能體完成不同場景下的任務(wù)。


這一功能大大降低了工藝開發(fā)人員的門檻,提高了開發(fā)效率和質(zhì)量。從全局來看,不僅能避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)斷點(diǎn),減少人工干預(yù)帶來的影響,從而提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性,促進(jìn)了數(shù)據(jù)在多個(gè)環(huán)節(jié)的自動流動,提高了整個(gè)系統(tǒng)的智能化水平。


進(jìn)入數(shù)字時(shí)代,以往高度一體化、集中化的制造業(yè)體系,逐漸走向生產(chǎn)分散化和組織靈活化。


AI大模型+智能協(xié)同辦公平臺,有助于打通制造業(yè)的一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)斷流節(jié)點(diǎn),推動數(shù)據(jù)在研發(fā)、生產(chǎn)、配送、服務(wù)等環(huán)節(jié)高效流動,從而提升制造企業(yè)內(nèi)部、甚至產(chǎn)業(yè)上下游之間的協(xié)同效率,推動制造業(yè)走向“智能協(xié)同生產(chǎn)”。


“融合”是半個(gè)世紀(jì)以來技術(shù)演進(jìn)的基本規(guī)律,信息技術(shù)(IT)、通信技術(shù)(CI)、控制技術(shù)(OT)和以云計(jì)算、AI為代表的DT技術(shù)加速融合。


展望未來10年,AI大模型將會賦能每個(gè)智能終端、智能單元和智能系統(tǒng),AI大模型驅(qū)動的智能在云邊端實(shí)時(shí)協(xié)同成為基本趨勢,被AI大模型賦能的智能體將無所不在,設(shè)備、產(chǎn)線、工廠、企業(yè)中的智能體將無所不在,數(shù)據(jù)流的核心價(jià)值將從描述信息走向決策流和控制流。


無數(shù)個(gè)智能體在AI大模型的驅(qū)動下,實(shí)現(xiàn)決策智能與控制執(zhí)行,走向自決策、自控制,人們將面對一個(gè)智能聯(lián)合體的崛起。


3. 進(jìn)入控制環(huán)節(jié)是AI大模型賦能制造業(yè)的關(guān)鍵標(biāo)志


AI大模型進(jìn)入制造業(yè)的核心價(jià)值不是在營銷和管理等環(huán)節(jié),而是要進(jìn)入生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)。


AI大模型的通用性、泛化性,以及基于“預(yù)訓(xùn)練+精調(diào)”的新開發(fā)范式,將從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、運(yùn)維質(zhì)控、銷售客服、組織協(xié)同等各個(gè)環(huán)節(jié)賦能制造業(yè)。


其中,我們認(rèn)為進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)最核心的控制系統(tǒng),例如PLC、MES、SCADA等等,提升工藝生產(chǎn)流程的智能化,是AI大模型應(yīng)用制造業(yè)的關(guān)鍵標(biāo)志。


西門子和微軟在今年4月宣布合作,基于GPT推動下一代自動化技術(shù)變革,合作開發(fā)PLC的代碼生成工具,將AI大模型融入控制環(huán)節(jié)。


目前,在電力調(diào)度領(lǐng)域,AI大模型可以深入新型電力系統(tǒng)復(fù)雜調(diào)度控制核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),成為調(diào)度業(yè)務(wù)“專家助手”,可以為電力調(diào)度員提供電網(wǎng)調(diào)控策略,優(yōu)化線路負(fù)載均衡,從而降低電網(wǎng)損耗等。


目前,企業(yè)正探索利用AI大模型能力,驅(qū)動工業(yè)軟件SCADA智能化。


SCADA系統(tǒng)(數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng))可以應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、燃?xì)狻㈣F路等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過程控制等諸多領(lǐng)域。


在SCADA場景下,典型做法是利用大模型在特定行業(yè)場景下的編程接口和生態(tài)庫,產(chǎn)生工業(yè)邏輯代碼(交互、建模、SQL開發(fā)),自動集成到工業(yè)軟件中,基于結(jié)果閉環(huán)優(yōu)化模型。


在汽車行業(yè),近幾十年來,汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型,不僅是一場動力革命,也是一次控制革命。


傳統(tǒng)汽車向智能汽車演進(jìn)最大的技術(shù)變革在于汽車控制系統(tǒng)的創(chuàng)新,從傳統(tǒng)汽車80多個(gè)ECU等電子控制單元,轉(zhuǎn)向類似于智能手機(jī)的集中式架構(gòu)(底層操作系統(tǒng)+芯片SOC+應(yīng)用軟件)。


今天,自動駕駛成為汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的又一個(gè)重大方向。


目前大模型對自動駕駛的改變主要有兩個(gè)方向:一是大模型作為賦能工具,輔助自動駕駛算法的訓(xùn)練和優(yōu)化;二是大模型進(jìn)入決策控制環(huán)節(jié),作為“控制者”直接駕駛車輛。


2023年8月公開報(bào)道顯示,特斯拉“端到端”AI自動駕駛系統(tǒng)FSD Beta V12首次公開亮相,完全依靠車載攝像頭和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來識別道路和交通情況,并做出相應(yīng)的決策。


當(dāng)然,目前AI大模型進(jìn)入控制環(huán)節(jié),實(shí)際的應(yīng)用和落地過程仍然面臨著許多問題,有待科研人員進(jìn)一步探索解決。


4. 大小模型協(xié)同是AI大模型賦能制造業(yè)的重要趨勢


AI大模型本身需要找到具體落地場景,離解決千行百業(yè)的實(shí)際場景問題,還有距離。從實(shí)際的產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,一個(gè)重要的趨勢是:通用與專用、開源與閉源、大模型與現(xiàn)存軟硬件系統(tǒng)的協(xié)同配合,是產(chǎn)業(yè)落地的必經(jīng)階段,而且在這一階段,大小模型高度協(xié)同的重要載體——AI智能體(AI Agent)將成為新的生產(chǎn)工具。


AI Agent一般是指基于LLM、能夠使用工具自主完成特定任務(wù)的智能體。AI Agent將LLM與其他模型、軟件等外部工具協(xié)同,能夠處理真實(shí)世界中的各種復(fù)雜任務(wù)。


2023年7月,阿里云推出了一款智能工具魔搭GPT(ModelScopeGPT),它能接收用戶指令,通過“中樞模型”一鍵調(diào)用魔搭社區(qū)其他的AI模型,大小模型協(xié)同完成復(fù)雜任務(wù),降低大模型使用門檻。


未來,AI Agent將主要由“感知系統(tǒng)+控制系統(tǒng)+執(zhí)行系統(tǒng)”組成,不僅具有生成能力,還將同時(shí)具備任務(wù)理解、任務(wù)拆解、任務(wù)調(diào)度、執(zhí)行規(guī)劃、鏈條協(xié)同等能力。


其中LLM將主要承擔(dān)指揮中心角色,類似人類“大腦”的角色,對接入AI Agent的數(shù)字化工具(比如SaaS軟件、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)字人等)進(jìn)行統(tǒng)一智能調(diào)度管理,實(shí)時(shí)在生產(chǎn)、管理、服務(wù)等場景中,由不同組合的數(shù)字化工具協(xié)同完成具體場景中的實(shí)際問題。


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打造“公共云+AI”體系化能力,

推動智能制造邁向“新階段”


今天的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,已經(jīng)不再是單一技術(shù)的賦能,而是以“公共云+AI”為代表的技術(shù)體系的全方位賦能和支撐。


當(dāng)前,必須把握好以AI大模型為代表的新一代人工智能技術(shù)發(fā)展的歷史機(jī)遇,加速推動智能制造邁向“新階段”。


1. 實(shí)施“公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略,把公共云作為推動“制造業(yè)+AI大模型”融合創(chuàng)新的關(guān)鍵力量


公共云的大規(guī)模、高可用、低成本算力基礎(chǔ)設(shè)施,成為產(chǎn)業(yè)智能化的關(guān)鍵基礎(chǔ)。


特別是美國升級芯片管制后,公共云是緩解高端芯片瓶頸的最優(yōu)路徑,通過高效連接異構(gòu)計(jì)算資源,突破單一性能芯片瓶頸,協(xié)同完成大規(guī)模智能計(jì)算任務(wù),可以有效降低對海外高端芯片的依賴。


一是要將“公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策規(guī)劃的重要內(nèi)容,明確中長期發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施等;


二是要避免芯片“擠兌”現(xiàn)象,警惕各地“小散多”一哄而上地建設(shè)算力中心,造成統(tǒng)一算力市場得“碎片化”,避免出現(xiàn)建得多、用不好、用不起的現(xiàn)象;


三是將數(shù)據(jù)中心利用效率作為數(shù)據(jù)中心建設(shè)考核指標(biāo),扭轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)“重建設(shè)、輕運(yùn)營”“重投入、輕績效”的模式。


2. 鼓勵模型開源開放,支持科技平臺企業(yè)做大做強(qiáng)模型開源社區(qū),繁榮AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)生態(tài)


AI的競爭既是一場技術(shù)戰(zhàn),也是一場商業(yè)戰(zhàn),核心是生態(tài)戰(zhàn),關(guān)鍵在于開源開放。開源開放可以降低研發(fā)成本和應(yīng)用門檻,是創(chuàng)新到商業(yè)閉環(huán)的“助推器”。


一是做好AI開源開放生態(tài)的頂層設(shè)計(jì),將AI開源開放生態(tài)建設(shè)納入國家規(guī)劃、抓好落地實(shí)施;


二是鼓勵地方政府聯(lián)合AI開源社區(qū)頭部平臺建設(shè)AI賦能中心,依托海量開源模型和模型即服務(wù)平臺(MaaS平臺)加速制造業(yè)數(shù)智化創(chuàng)新應(yīng)用;


三是鼓勵應(yīng)用牽引,加快產(chǎn)業(yè)落地,支持制造企業(yè)加速應(yīng)用基礎(chǔ)大模型、研發(fā)應(yīng)用行業(yè)模型和企業(yè)專屬模型,通過“用模型”反哺技術(shù)創(chuàng)新。


3. 啟動工業(yè)軟件AI驅(qū)動升級工程,加快制造業(yè)全環(huán)節(jié)全鏈條智能化升級


作為智能制造的關(guān)鍵支撐,工業(yè)軟件對推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要戰(zhàn)略意義。AI時(shí)代,所有工業(yè)軟件都值得用大模型重新升級一遍。


一是要大力發(fā)展基于AI的工業(yè)軟件,推動“工業(yè)軟件+AI大模型”技術(shù)研發(fā),增強(qiáng)工業(yè)軟件在智能化時(shí)代的自主創(chuàng)新能力,積極推動工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)研制工作;


二是要充分發(fā)揮工業(yè)軟件相關(guān)聯(lián)盟的溝通橋梁作用,發(fā)揮AI企業(yè)、工業(yè)軟件企業(yè)、科研院所和制造業(yè)企業(yè)各自優(yōu)勢,構(gòu)建合作共贏、具有核心競爭力的AI驅(qū)動的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)。


4. 聚焦制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,分環(huán)節(jié)分場景打造標(biāo)桿,示范推動大模型在制造業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用


制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)羌涌旖ㄔO(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐,要找準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、集中優(yōu)質(zhì)資源,搭建以“算力+算法+數(shù)據(jù)”為核心的要素體系,提升制造業(yè)的數(shù)實(shí)融合程度,促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全和智能化升級。


一是啟動大模型支撐新型工業(yè)化示范工程,以AI大模型為抓手,推進(jìn)AI全方位、深層次賦能新型工業(yè)化,加快探索新型工業(yè)化“新模式”;


二是在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新能力強(qiáng)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶、優(yōu)勢開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的等,率先開展“制造業(yè)+AI大模型”融合創(chuàng)新發(fā)展示范工程;


三是通過“創(chuàng)新平臺+數(shù)字工廠”等模式,針對感知、控制、決策、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng),分場景加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合創(chuàng)新,打造創(chuàng)新應(yīng)用標(biāo)桿,推動大模型規(guī)?;瘧?yīng)用。


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