AI加值智慧製造 鋼鐵傳產乘浪而起
芮嘉瑋/專欄 2021-01-28 02:45
2020年面對COVID-19(新冠肺炎)的襲擊,疫情籠罩之下各行各業幾乎空轉一年,投資購買設備及原料的腳步也都放緩,預期新的一年,隨著疫情穩定與經濟復甦,許多企業勢必加速添購設備和增加庫存料,鋼材需求可望隨著市場回升而轉強,且至少旺到第2季。
舉例來說,在汽車的構造上,有相當高的比例是使用鋼板,包括車門、引擎蓋、後車箱、底盤、車頂等,所以汽車業的好壞,間接影響了鋼材的需求。這2年汽車上游原材料反應了因電動車興起所展開的換車潮,從而鋼市好轉、鋼價高漲,幾乎各國都是如此。
隨著消費型態轉變,產品生命週期縮短,各行各業面臨客製化的挑戰,並在智慧工廠生產流程的訴求下,往往需要智慧機械、智慧製造設備以從事更複雜的生產工作,鋼鐵傳產業也不例外。然而,現有機器人或製造機台受限於原本功能單一又無法擴充的窘境,必須藉由人工智慧、物聯網、大數據等各種新興技術多元化功能的整合,以利製造業數位轉型升級,因應瞬息萬變的市場挑戰,凸顯「智慧製造」的概念是企業轉型升級的唯一出路。
何謂智慧製造?
經歷4次工業革命的演進,第4次工業革命被視為「工業4.0」,且因智慧製造是工業4.0的核心部件,在製造產業兩者幾乎可劃上等號,從而「工業4.0」常被稱為「智慧製造」。
在工業4.0的時代驅動下,現今製造業不斷與數種新興技術結合,從而工業4.0被定義為「製造技術中整合了網路安全(cybersecurity)、擴增實境(AR)、大數據、自主機器人(autonomous robots)、積層製造(additive manufacturing)、模擬(simulation)、系統整合(system integration)、雲端運算(cloud computing)和物聯網等技術使之具有自動化、聯網、數據交換以及智能工廠所需功能的系統平台」 。
因此,智慧製造實際上需要整合以上所述之各種關鍵領域技術的同步發展以建構出相應的產業生態體系,並在生產過程的每一個環節都能達到高度自動化、客製化與智慧化的先進製造模式,使生產環境具備自我感知、自我學習、自我決策、自我執行以及自我適應的能力,以適應快速變化的外部市場需求。
如何利用AI加持智慧製造
由於智慧製造包括連網(connection)、轉化(conversion)、虛擬(cyber)、認知(cognition)和自我配置(configure)等能力 ,其中利用機器學習、深度學習等AI技術使機器具備自我診斷並即時做出判斷的認知能力,就是AI之所以成為智慧製造核心技術之所在,它可以從大量原始數據中自動提取關鍵特徵及製造業中規律性的模式,進而學習過往曾經發生過的錯誤,以提前作預測及預警,藉此不僅可降低停機時間、提升製程效率,也可適時的根據產線作調整。
至於該如何利用AI加持智慧製造,讓我們看看國內鋼鐵龍頭中國鋼鐵股份有限公司(簡稱中鋼公司),在其智慧生產技術中導入AI實現智慧製造的專利布局,提供製造業者掌握AI加值智慧製造,讓工廠轉型升級邁向智慧工廠。
中鋼發明一種透過人工智慧演算模組在生產製程中進行估測及控制的系統(TWI704019),具體而言,係透過人工智慧演算模組所產生的估測鋼帶翹曲模型對鋼帶翹曲量進行估測,而該人工智慧演算模組係利用機器學習模組、深度學習模組或者使用一雲端伺服器模組評估該製程參數及該翹曲量。
該專利提供一種包含熱浸鍍鋅設備100、矯正機構130、感測模組150、人工智慧演算模組160以及最佳化演算模組165的熱浸鍍鋅鋼帶翹曲量估測系統。其中,該人工智慧演算模組160連接該感測模組150及該熱浸鍍鋅設備110,用以收集且評估該熱浸鍍鋅設備110中諸如產線速度、張力、鋼帶鋼種、鋼帶寬度、鋼帶厚度、鋼帶剛性等製程參數及翹曲量,進而可產生估測鋼帶翹曲模型,且該估測鋼帶翹曲模型包含一矯正干涉量,用以供矯正機構130矯正鋼帶。
經過大量數據的累積,該估測鋼帶翹曲模型還可以包含來自該最佳化演算模組165的製程參數最佳值,當類似或相同的製程參數(例如類似或相同鋼種)的鋼帶需要進行熱浸鍍鋅時,該估測鋼帶翹曲模型就會顯示諸如最佳張力、最佳產線速度、最佳矯正干涉量等製程參數最佳值,供操作者參考,從而獲得翹曲量最少且鍍鋅厚度一致的鍍鋅鋼帶。
再者,由於一般的鋼捲產品需要經過諸如煉鋼、熱軋和冷軋等許多生產階段,為了讓產品的機械性質符合預定的規範,過去往往依賴人為經驗調整生產階段的製程參數,然而,人為經驗難以即時反應生產線狀況,中鋼就此發明一種適用於一軋延系統之製程參數的調控方法(TWI708128),當執行完一部分的生產階段以後,可以即時地計算下一個生產階段的製程參數,其中之製程參數的調控方法包括根據歷史資料建立一機器學習模型,後續並將測試資料輸入至機器學習模型以預測目前產品的機械性質等步驟。
在該專利之軋延系統的運作流程示意圖中,在步驟220,可根據這些歷史資料來建立一個機器學習模型221,此機器學習模型221是要根據生產參數來預測產品諸如拉伸強度、降伏強度和伸長率等的機械性質,換言之在訓練階段中生產參數是作為機器學習模型221的輸入,機械性質則作為機器學習模型221的輸出。機器學習模型221可以是卷積神經網路、支持向量機、決策樹或任意合適的模型。
在步驟230,對目前在線上的產品執行部分的生產階段。在步驟240中,將測試資料輸入至機器學習模型221以預測目前產品的機械性質,並判斷所預測的機械性質是否符合一規範。在步驟250中,依照預設生產參數進行下一個生產階段。
如果步驟240的結果為否,則執行一搜尋演算法以取得最佳的生產參數,並據此實施下一個生產階段(步驟260)。其中,執行搜尋演算法以取得調控後參數的步驟包括:設定一利益函數;將尚未完成生產階段的可調控參數與線上資料合併後輸入至機器學習模型以取得預測機械性質,並根據利益函數計算出預測機械性質的誤差值;以及取得最小誤差值所對應的可調控參數以作為調控後參數。
此外,中鋼亦發明一種設備監診方法(I398629),係在設備故障監診分析流程的邏輯下導入類神經網路(neural network)之人工智慧,以便在決策分析時有效解決故障類型分類方面問題。
給台灣製造業的建議與展望導入AI技術、配合感測器收集各類數據以及大數據分析進行諸如產線異常診斷或品質監控,以維持機器正常運作無虞是智慧工廠有效運作的基礎。然而,智慧製造除了藉由智慧機械建構智慧生產線、透過雲端和物聯網分析資料、AI自主監測診斷調整產線產能之外,虛實整合系統(或稱網路實體系統,Cyber-physical systems)也是構成工業4.0創建智慧製造所需的功能之一,整合物理模型、感測器資料和歷史數據,在虛擬空間即時模擬呈現生產狀態,透過遠程監視或跟踪與工廠現有的資訊管理系統緊密整合,建立完整資訊生態系統才能透過AI即時彙整資訊進行決策。
未來製造業仍將是全球產業不可或缺的一環,隨著工業4.0的蓬勃發展,台灣製造業在邁向智慧製造過程中,所有智慧化的步驟都需要運用AI來執行分析、診斷、預測或決策等工作,欣見國內鋼鐵龍頭已率先落實AI加值智慧製造,然而若能整合虛擬(Cyber),強化與工業物聯網之整合,更可提升透過AI提高組織運作效率及效能的目的。
過去製造業藉由大量生產與低價競爭已非決勝關鍵,如何協助國內產業在後疫情時代轉型升級,是當前的重要議題。持續強化在地製造業與資訊業領域的技術整合優勢,透過機器學習、類神經網路或深度學習等AI技術的導入,並與使用者/消費者連結形成完整的製造服務體系,將可望從傳統製造體系中依賴人為經驗、人力需求及規格一致的常態,轉換為自動化、客製化、智慧化和靈活彈性化的智慧製造。本文以鋼鐵龍頭之典範轉移為例,以期台灣所有製造產業均應具備智慧製造的軟硬實力,才能持續在全球製造體系中發光發熱。
附圖:鋼帶翹曲量估測及控制系統結構示意圖。芮嘉瑋
台灣專利號I708128之軋延系統的運作流程示意圖。芮嘉瑋
資料來源:https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=1&cat=140&id=0000602586_r1c6gnef7wl2247ink60m
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有人問阿亮,何謂天賦?
天賦,或許可以搜尋關鍵字:多元智能
但阿亮覺得並沒有辦法這樣一刀切說,孩子擁有甚麼智能
阿亮對於天賦的理解與定義
在有性生殖兩方配子結合時,確定了這生命第一組的DNA密碼。
這DNA開始複製成長,於是在母親的肚子裡面,出現了一塊肉團,這塊肉團自此接受到了各種不同的刺激,於是有了環境因素的加成,身體各器官的成長,受到了DNA的原始掌控,與環境的塑形於是出現了一個獨一無二的個體。每個個體的DNA與接受到的環境刺激都不同,因此這世界幾乎不可能有兩個相同的個體
更細的來說
以DNA而言,當從母親的23對染色體中,拿出每對的其中一條放到卵子去,23條就有2的23次方種變化可能,若再加上父親的,那就不可數了
若以環境影響而言,可能就更不一樣了
比如同卵雙胞胎的兩個兄弟在肚子裡面,你會說同一個環境啊!暫時拋開,他們倆DNA其實可能會有極小的差異不算以外,一個在上,一個在下,或,一個在左,一個在右,接收你講話聲音的方向也不一樣,接受你坐姿、走路跑跳的震動也不同,說不定兩個在肚子裡面早就開始推擠,因此生出來怎麼可能相同。更何況他們在成長過程中,若受到的刺激不同,大腦各部位的發展速度,當然就更不同了。
如此多的因素,你覺得這兩個孩子從媽媽身體被排出來或抓出來後,會有甚麼不同,我想應該會有大大的不同。
因此對阿亮來講天賦是甚麼,
天賦就是從他成為一個可以開始呼吸的人時,所展現出來,上天所賦予的特殊能力,稱為天賦。而這天賦沒有任何一個人相同,當然他有可能是一種單一的天賦,也有可能是綜合的。
至於許多家長問:要怎麼引導天賦成長
阿亮只能說:你要先學習如何不要消滅天賦
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週末來襲:【好險補充站】Fintech 第一講
Finance+technology=Fintech,這是世界正火的議題。身處在資訊更新迅速的時代,我們要搶時間補充知識
好險網董事長劉先覺帶你淺談:什麼是Fintech
【FinTech #1】:http://goo.gl/GbHq4L
更多趨勢內容:http://www.phew.tw/PHEWTrend
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【FinTech #1】 金融科技FinTech對於金融保險業的影響
最近這二年「金融科技」FinTech 這個名詞似乎突然變成了全世界最熱門的話題之一,從倫敦這第一個FinTech 金融科技中心開始,到柏林、紐約、矽谷、東京、香港、上海、深圳、雪梨、新加坡、新德里、阿布達比?,這些城市都紛紛地在競爭成為全球性或是區域性的金融科技中心!前金管會曾銘宗主委也在去年宣告2015年為台灣的金融科技FinTech 元年!
全世界投資於FinTech 新創公司的資金,在2015年當年度相較於前一年成長了一倍,金額到達了新台幣近八千億元,數千家FinTech新創公司有如雨後春筍般在全世界紛紛冒出! 同時,也創造出數以萬計年輕人才的就業機會!
此外,保險科技InsurTech則是環繞在FinTech之下的一個子題目,從2015年開始更為蓬勃發展,短短一年中,投資於保險科技InsurTech新創公司的資金,相較於前一年快速成長了3.5倍,金額高達八百億元新台幣!在2015這ㄧ年所新設立的InsurTech新創公司將近一百多家! 預計在2016 年底將會再倍數般的成長!
究竟何謂金融科技FinTech ?它的特質、目的、成立原因、價值主張又是什麼?它真的是在電子數位化時代之洪流下的一股新潮流?亦或只是曇花一現?!
我投身於保險業終身,深刻地認同保險工作的神聖使命,更感同身受的暸解我們所有在最前線打拼的業務夥伴們的辛苦與挑戰!當我們在面對著這樣重大的金融保險變革的轉捩點時,我亦深入地花了相當一段時間來研究這些議題,日前,更特別進修於美國麻省理工學院MIT研讀FinTech課程,希望能夠為所有保險同業貢獻一些心力。期待未來能夠藉由「好險網」這個園地,跟我們所有保險業務夥伴們一起分析、探討以下這些議題:
1.何謂金融科技FinTech?它的實務運用是什麼?未來趨勢與影響為何?
2.何謂保險科技InsurTech?它的實務運用是什麼?未來的趨勢與影響為何?
3.面對這樣的金融科技、保險科技的浪潮,我們保險業,尤其是從事於保險開發工作的業務夥伴們又該如何因應?究竟對我們會有什麼影響?是機會?還是挑戰?如果是機會,有哪些機會?如果是挑戰?又是哪些挑戰?能否克服以及又該如何克服?
4.整體保險業者如何因應此一重大的金融時代的變遷?
「好險網」成立最主要目的,就是為了能夠協助所有從事於保險開發工作的業務夥伴們能夠提升自己整體的「軟實力」,增進彼此在專業知識、銷售技巧、人際溝通、健康養生、金融趨勢、科技新工具?等能力, 藉由這些全方位、多元化的專業能力,使得大家能夠更具有競爭力,以迎接未來電子數位化的新時代,克服挑戰、善用科技,最終將會更具專業、效率的在從事於照顧家庭、安定社會、傳遞愛與關懷的保險神聖工作!
未來的數週,我希望先拋磚引玉,以ㄧ系列的文章跟大家一起來探討以上的各個議題!期盼大家一起齊心協力摸索出一條以「人」戰勝「人工智能」的新的康莊大道!
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