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浙江工业数据采集 推荐咨询 武汉安弘智能装备供应

上传时间:2021-07-04 浏览次数:
文章摘要:制造企业的工业大数据系统建设原则我对工业大数据时代有个自己的定义:工业大数据时代就是(基本上)不必要考虑数据多了怎么办的时代。我们主要去考虑它能带来什么价值,浙江工业数据采集、怎么用好数据就行了,而不必要过于纠结于数据存储、传输、

制造企业的工业大数据系统建设原则


我对工业大数据时代有个自己的定义:工业大数据时代就是(基本上)不必要考虑数据多了怎么办的时代。我们主要去考虑它能带来什么价值,浙江工业数据采集、怎么用好数据就行了,而不必要过于纠结于数据存储、传输、查找过程的麻烦——因为这些麻烦总会有办法解决。

工业大数据的价值在什么地方?大处说有两个层次:一个层次就是让企业的管控更好,另外一个层次是对企业的业务再造和重构。我们主要谈个层次:因为企业重构的问题太复杂、个性化太强。

企业管控更好,也就尽量是将不必要的成本、质量、效率损失降低到小。所谓的小,就是保持当前的小,再通过持续改进来降低。也就是基于当前技术条件的、不是跳跃性的,是PDCA 持续改进、精益管理的思想结合在一起的。这个出发点的依据是一个调研结果:企业由于管理不善导致的损失,浙江工业数据采集,一般会占到成本的20%左右。

关于推进的路径,我曾经提出一个原则:从可追溯、到透明化,浙江工业数据采集、再到智能化。可追溯指的是:出来问题可以追溯发生问题的过程;透明化指的是:出了问题可以立刻让管理者知道,并尽快做出决策,管理者的注意力不会淹没在数据的海洋中。智能化指的是:让计算机去实时决策。


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工业大数据的分类和挑战

实际上,工业数据有三个特点。个特点是多模态。过去很简单粗暴地将数据分成结构化数据、半结构化数据、非结构化数据,但工业企业不是这样。看到的很多好像格式不一样的、非结构化的工程数据,真正把它打开的时候是不一样的。非结构化数据的使用效率取决于结构化的程度,只有结构化才可以被高效利用;第二个特点是高通量,很多设备是不停机的,所有的数据是7*24小时连续产生的,量非常大;第三个特点是强关联,在工业的不同行业,数据关联遵循不同的规律而非简单的聚合。 北京数据采集平台工业数据采集工具,武汉安弘智能装备有限公司。

工业大数据技术应用产品销售预测与需求管理

通过大数据来分析当前需求变化和组合形式。大数据是一个很好的销售分析工具,通过历史数据的多维度组合,可以看出区域性需求占比和变化、产品品类的市场受欢迎程度以及常见的组合形式、消费者的层次等,以此来调整产品策略和铺货策略。在某些分析中我们可以发现,在开学季高校较多的城市对文具的需求会高很多,这样我们可以加大对这些城市经销商的促销,吸引他们在开学季多订货,同时在开学季之前一两个月开始产能规划,以满足促销需求。对产品开发方面,通过消费人群的关注点进行产品功能、性能的调整,如几年前大家喜欢用音乐手机,而现在大家更倾向于用手机上网、拍照分享等,手机的拍照功能提升就是一个趋势,4G手机也占据更大的市场份额。通过大数据对一些市场细节的分析,可以找到更多的潜在销售机会。

工业数据采集类型

1、海量的Key-Value数据

在传感器技术飞速发展的,包括光电、热敏、气敏、力敏、磁敏、声敏、湿敏等不同类别的工业传感器在现场得到了大量应用,而且很多时候机器设备的数据大概要到ms的精度才能分析海量的工业数据,因此,这部分数据的特点是每条数据内容很少,但是频率极高。

2、文档数据

包括工程图纸、仿真数据、设计的CAD图纸等,还有大量的传统工程文档。

3、信息化数据

由工业信息系统产生的数据,一般是通过数据库形式存储的,这部分数据是采集的。

4、接口数据

由已经建成的工业自动化或信息系统提供的接口类型的数据,包括txt格式、JSON格式、XML格式等。

5、视频数据

工业现场会有大量的视频监控设备,这些设备会产生大量的视频数据。

6、图像数据

包括工业现场各类图像设备拍摄的图片(例如,巡检人员用手持设备拍摄的设备、环境信息图片)。

7、音频数据

包括语音及声音信息(例如,操作人员的通话、设备运转的音量等)。

8、其他数据

例如遥感遥测信息、三维高程信息等等。 工业互联网数据采集系统,武汉安弘智能装备有限公司。

所以工业大数据本身的特点带来了非常多的挑战。除了数据获取的挑战,随之而来的就是数据分析、应用的挑战。这里边的限制是因果关系,即数据驱动的方法只能告诉我们关联性,而无法不能告诉我们因果性。比如淘宝推荐商品,只知道推荐相关商品,却不关心这个事情的因果——为什么用户是这样的人。但这在工业上是行不通的,尤其是控制方面,因此模型需要长时间的分析和验证。

工业领域存在白盒模型和灰盒模型,白盒模型即工业机理,企业会根据工业机理设计工序、产品结构和工艺,这是第一步。当它们被设计完之后,运行中又会出现大量的不确定性,这些不确定性的消除靠的就是**、工匠的经验,让整个流程生产变得更加稳定和高效,这是灰盒态。不再对机理和知识本身进行分析和理解的数据模型,是一种黑盒模型。工业大数据和工业智能的本质就是,将这些经验和知识量化学习出来,挖掘心中有口中无的隐性知识,或者尝试通过数据方法把统计关系找到,再交还给工匠分析。工业就是工业,它存在的时间比信息化时间长,积淀比信息化多,而大数据和人工智能技术只是给工业上带来小的变化,尝试帮它去消除不确定性。
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工业大数据主要分为三种类型:

1生产经营相关业务数据

主要产生于企业信息系统内部,包括工业制造类软件、企业资源管理(ERP)、产品生命周期管理(PLM)、供应链管理(SCM)、客户关系管理等。

2设备物联数据

包括操作和运行情况、工况状况、环境参数等体现设备和产品运行状态的数据。

3外部数据

主要是与工业企业生产活动和产品相关的企业外部互联网来源数据。通过工业大数据全周期的应用,工业企业可以实现机器弹性生产、运营管理优化、生产协同组织与商业模式创新,促进制造业升级和生产业的发展。

当前,我国工业互联网数据资源总量呈性增长,这为工业互联网发展提供很好依据的同时,也带来了一些挑战。诸如工业数据资源不丰富、工业数据孤岛成为普遍问题、工业数据管理滞后、工业大数据应用不够深入等。为更好释放工业大数据价值、推动工业互联网发展、落地制造企业数智化转型,用友以中台能力助力、并铸就工业大数据应用加速器。

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