機(jī)器學(xué)習(xí)算法、應(yīng)用和平臺(tái)正在幫助制造商尋找新的商業(yè)模式,調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化車間生產(chǎn)效率。
對(duì)制造商們來說最關(guān)心的就是找到一種新方法,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下更快適應(yīng)客戶因?yàn)楦鼡Q模具帶來新的生產(chǎn)任務(wù)。新的商業(yè)模式往往會(huì)使用新的生產(chǎn)線,需要提高產(chǎn)品規(guī);a(chǎn)的效率。今天制造商們開始轉(zhuǎn)向機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來提高端對(duì)端業(yè)務(wù)的性能,優(yōu)化績(jī)效。
在2018年,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)會(huì)通過以下十個(gè)方面徹底改變制造業(yè):
通過機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),半導(dǎo)體制造商可提高30%產(chǎn)量,降低廢品率,優(yōu)化芯片生產(chǎn)
在半導(dǎo)體制造過程中提高30%的產(chǎn)量,是基于機(jī)器學(xué)習(xí)根源分析和人工智能優(yōu)化降低測(cè)試成本得出的結(jié)論,是機(jī)器學(xué)習(xí)改善半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的三大優(yōu)勢(shì)之一。麥肯錫調(diào)查報(bào)告顯示,對(duì)工業(yè)設(shè)備進(jìn)行人工強(qiáng)化可以每年降低10%的維護(hù)成本,減少20%的停機(jī)時(shí)間,同時(shí)節(jié)約25%的檢查費(fèi)用。
資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理和庫存管理是人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用最熱門的領(lǐng)域
世界經(jīng)濟(jì)論壇和科爾尼機(jī)構(gòu)最近通過研究發(fā)現(xiàn),制造商正在評(píng)估如何將物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等新興技術(shù)結(jié)合起來,提高資產(chǎn)追蹤的準(zhǔn)確性、供應(yīng)鏈的可見性以及庫存優(yōu)化。
未來5年制造商通過機(jī)器學(xué)習(xí)和分析提高38%的設(shè)備預(yù)測(cè)維護(hù)能力
根據(jù)來自普華永道的數(shù)據(jù)顯示,MI驅(qū)動(dòng)過程和質(zhì)量?jī)?yōu)化可以有35%的提升,可視化和自動(dòng)化提升34%。未來5年,分析、API和大數(shù)據(jù)的整合使工廠聯(lián)網(wǎng)率增加到31%。
機(jī)器學(xué)習(xí)可減少50%供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)誤差,減少65%銷售損失
供應(yīng)鏈?zhǔn)撬兄圃炱髽I(yè)的生命線,機(jī)器學(xué)習(xí)可以減少運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)管理的相關(guān)成本,分別達(dá)到5%、10%和25%-40%。由于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的存在,總庫存可以減少20%到50%。
機(jī)器學(xué)習(xí)可以提高需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度,降低能源成本和價(jià)格差異,同時(shí)也能準(zhǔn)確反映價(jià)格的彈性和敏感性
霍尼韋爾已經(jīng)將人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)算法整合到了采購(gòu)、戰(zhàn)略供貨和成本管理中。
使用機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)進(jìn)行庫存優(yōu)化,可以提高16%的服務(wù)水平,增加25%的庫存能力
人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)約束的算法和建模能夠在所有分布的位置上進(jìn)行規(guī)模庫存優(yōu)化,并且參考影響需求和客戶交付能力的外部獨(dú)立變量?jī)?yōu)化。
機(jī)器學(xué)習(xí)整合實(shí)時(shí)監(jiān)控,可以優(yōu)化車間操作,實(shí)時(shí)了解機(jī)器負(fù)載和生產(chǎn)進(jìn)度查詢
在實(shí)時(shí)了解每臺(tái)機(jī)器的負(fù)載水平如何影響總體生產(chǎn)進(jìn)度情況下,可以更好的管理每臺(tái)機(jī)器的生產(chǎn)運(yùn)行狀況。在特定的生產(chǎn)任務(wù)中,使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,優(yōu)化最高效率的機(jī)器集群。
提高多個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)景的生產(chǎn)效率和準(zhǔn)確性,降低多場(chǎng)景50%的成本
使用實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)來準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)集,捕捉價(jià)格、庫存消耗速度和相關(guān)變量,從而讓機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用程序可以在多個(gè)制造場(chǎng)景中確定準(zhǔn)確成本。
通過機(jī)器學(xué)習(xí)的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和測(cè)試結(jié)果,節(jié)約35%測(cè)試和校準(zhǔn)時(shí)間
通過使用一系列機(jī)器學(xué)習(xí)模型,可以隨著時(shí)間的推移預(yù)測(cè)結(jié)果,簡(jiǎn)化工作流程,節(jié)約測(cè)試和校準(zhǔn)時(shí)間。
機(jī)器學(xué)習(xí)和整體設(shè)備性能結(jié)合,可以提高產(chǎn)量、提高維護(hù)的準(zhǔn)確性,加大工作負(fù)載能力
OEE是一種廣泛的制造業(yè)指標(biāo),通過結(jié)合可用性、性能和質(zhì)量定義生產(chǎn)效率。結(jié)合其他指標(biāo),可以發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)能力不同原因的不同重要性。將OEE和其它數(shù)據(jù)集成到機(jī)器學(xué)習(xí)模型中,已經(jīng)成為了當(dāng)今制造業(yè)智能分析領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的方法之一。
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