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工信部原副部長(zhǎng)王江平:“AI+制造”要奔著企業(yè)難點(diǎn)去

2025-04-02 來源:中國電子報(bào)
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關(guān)鍵詞: 人工智能 制造業(yè) 算力成本 數(shù)據(jù)治理 模型安全

4月1日,由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪研究院)、工業(yè)和信息化部新型工業(yè)化研究中心主辦的2025賽迪論壇在京舉辦。第十四屆全國政協(xié)委員、工業(yè)和信息化部原副部長(zhǎng)、研究員級(jí)高級(jí)工程師王江平出席主論壇并發(fā)表主旨演講。王江平指出,人工智能(AI)技術(shù)盡管醞釀已久,但從通用模型到推理模型幾乎是一夜之間爆發(fā)的,應(yīng)用人工智能,產(chǎn)業(yè)界還沒有做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。要從高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)、行業(yè)和場(chǎng)景模型建設(shè)、數(shù)據(jù)治理和商業(yè)模式等方面加快準(zhǔn)備,找準(zhǔn)切入點(diǎn),讓人工智能在制造業(yè)中“大有可為”。

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AI正進(jìn)入平權(quán)時(shí)代、普惠性時(shí)代

近期,人工智能發(fā)展非常迅猛,特別是推理模型、具身智能等領(lǐng)域。在王江平看來,近期人工智能出現(xiàn)兩個(gè)變化,一個(gè)是開源成為越來越多人的共識(shí),另一個(gè)是人工智能的訓(xùn)練和使用成本在大幅度下降。

在大模型領(lǐng)域,DeepSeek產(chǎn)生了“鯰魚效應(yīng)”。一方面該公司進(jìn)行了一系列構(gòu)架和工程優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)算力效能的大幅提升,降低了使用大模型的成本,帶動(dòng)大模型進(jìn)入千行百業(yè)。另一方面,DeepSeek實(shí)現(xiàn)了權(quán)重和代碼等開源,是世界上最徹底的開源大模型,可建立適合企業(yè)場(chǎng)景的垂直模型和模型APP。此外,DeepSeek可以實(shí)現(xiàn)本地化部署,此前許多工業(yè)企業(yè)對(duì)使用大模型缺乏積極性,擔(dān)心企業(yè)數(shù)據(jù)泄露,DeepSeek可實(shí)現(xiàn)本地化部署,企業(yè)能夠通過自己的局域網(wǎng)來部署自己的模型,因此對(duì)數(shù)據(jù)泄露的憂慮大幅降低。

在具身智能領(lǐng)域,空間理解模型極大降低具身智能訓(xùn)練成本。最近,杭州一家公司發(fā)布了空間理解開源模型,可提高場(chǎng)景合成數(shù)據(jù)可用性,使具身智能機(jī)器人線上訓(xùn)練成為可能,這有利于推動(dòng)具身智能走向真正的工業(yè)場(chǎng)景。

在算力領(lǐng)域,跨域算力協(xié)同、異構(gòu)算力協(xié)同路徑降低了算力成本。人工智能算力是我國的短板,在大規(guī)模使用異構(gòu)化算力芯片的背景下,我國算力資源面臨很大的問題。據(jù)了解,有研究機(jī)構(gòu)正在推動(dòng)跨區(qū)域、多構(gòu)架協(xié)同、光電結(jié)合等技術(shù),有利于我國優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè),降低算力成本。

“人工智能技術(shù)正在從少數(shù)國家、少數(shù)企業(yè)、少數(shù)機(jī)構(gòu)的專屬工具,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠栈菪约夹g(shù),推動(dòng)人工智能快速步入平權(quán)時(shí)代、普惠時(shí)代?!蓖踅秸f,通過專有數(shù)據(jù),中小企業(yè)、個(gè)人都可以部署自己所需要的模型。

擁抱AI要做哪些準(zhǔn)備?

擁抱AI是千行百業(yè)的大勢(shì)所趨。在王江平看來,應(yīng)從建設(shè)高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集和場(chǎng)景數(shù)據(jù)集、建設(shè)行業(yè)模型和場(chǎng)景模型、全面推行企業(yè)數(shù)據(jù)治理、積極探索AI商業(yè)模式、加強(qiáng)國家模型檢測(cè)評(píng)估體系建設(shè)、開展AI素養(yǎng)教育培訓(xùn)等六方面加快準(zhǔn)備。

王江平認(rèn)為,高質(zhì)量專業(yè)數(shù)據(jù)集建設(shè)到哪里,人工智能+就可以發(fā)展到哪里。在建設(shè)高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集和場(chǎng)景數(shù)據(jù)集方面,首先要做好數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè),還要建設(shè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,要包含公共數(shù)據(jù)、私有數(shù)據(jù),通識(shí)數(shù)據(jù)、專門數(shù)據(jù),結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)以及高質(zhì)量合成數(shù)據(jù)。此外,還需做好可信數(shù)據(jù)空間的建設(shè),大力發(fā)展高性能智能合約、多鏈組網(wǎng)架構(gòu)、異構(gòu)跨鏈交互、鏈上鏈下交互等關(guān)鍵技術(shù),明確各方數(shù)據(jù)模型分享要求和激勵(lì)措施,形成可信空間數(shù)據(jù)空間三大能力,即價(jià)值共創(chuàng)能力、資源交互能力、可信管控能力。

“有了數(shù)據(jù)集,現(xiàn)在的通用模型、推理模型可以較為容易地做出行業(yè)模型。”王江平表示,現(xiàn)在很多人工智能企業(yè)都在部署行業(yè)模型和場(chǎng)景模型。據(jù)他觀察,化工、建材、醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域有許多場(chǎng)景是相通的,因此可以共享仿真工具,只需調(diào)整一下物性參數(shù)就可以形成模塊化場(chǎng)景模型,但這些工作需要工業(yè)界和IT界共同研究推動(dòng)。

王江平指出:AI時(shí)代的企業(yè)數(shù)據(jù)治理是數(shù)字化轉(zhuǎn)型2.0,較之以往的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,更要注重?cái)?shù)據(jù)的全面性、可靠性、及時(shí)性,注重?cái)?shù)據(jù)的資源化、資產(chǎn)化、資本化。為此,要進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn),并在產(chǎn)業(yè)界開展數(shù)據(jù)治理體系標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)工作。

王江平表示,還要積極探索AI商業(yè)模式。算力、算法和數(shù)據(jù)是人工智能三大核心要素,其商業(yè)模式也離不開這三者。他認(rèn)為,要做好算力建設(shè)和運(yùn)營、模型服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、AI終端制造四方面工作。

“AI+制造”要找準(zhǔn)切入點(diǎn)

“‘人工智能+制造’,要奔著企業(yè)的難點(diǎn)去?!蓖踅街赋觯I(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員都知道,工業(yè)領(lǐng)域各行業(yè)中或多或少都存在工業(yè)黑箱。這是由于工業(yè)領(lǐng)域中的設(shè)備、系統(tǒng)或技術(shù)因內(nèi)部機(jī)理復(fù)雜、機(jī)制不透明,難以理解、只能依靠經(jīng)驗(yàn)仿真控制。這類工業(yè)黑箱的運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)大,導(dǎo)致過程調(diào)優(yōu)困難、設(shè)備維護(hù)與診斷不及時(shí)、安全與可靠性風(fēng)險(xiǎn)高等問題。

王江平指出,人工智能時(shí)代,解決制造業(yè)企業(yè)的難題,首先可以奔著工業(yè)黑箱去做,實(shí)現(xiàn)參數(shù)精細(xì)及時(shí)調(diào)整。工業(yè)黑箱一類是設(shè)備控制類黑箱,如工業(yè)爐窯、反應(yīng)器等等,另一類是工藝系統(tǒng)類黑箱,參數(shù)多設(shè)備多,需要系統(tǒng)建模優(yōu)化。

除此之外,人工智能還能應(yīng)用于精準(zhǔn)預(yù)防性維修、智能供應(yīng)鏈、快速研發(fā)設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢測(cè)等方面?!八裕斯ぶ悄苓M(jìn)入制造業(yè)是大有可為,但是要找準(zhǔn)切入點(diǎn)?!蓖踅秸f。

王江平最后表示:人工智能時(shí)代的安全問題不僅包括以往的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全,還包括模型安全,要以“零信任”理念開展安全治理。人工智能技術(shù)不僅是未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的最大變量,也是重塑制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的核心驅(qū)動(dòng)力,產(chǎn)業(yè)界要主動(dòng)擁抱人工智能,抓緊準(zhǔn)備,全面落實(shí)“人工智能+制造”行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù),共同譜寫制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。