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边缘计算与制造业的结合,将提升制造业哪些场景的能力?

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边缘计算与制造业的结合,将提升制造业哪些场景的能力?

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从行业发展来看,QA及质量将会是目前企业面临的一个很大的挑战,尤其在当今劳动成本的不断提升,传统目检工作越来越不被新一代工人所接受的前提下,计算机视觉可以起到一个很好降本增效的助推器,提到计算机视觉就不能忽视已经很成熟的机器视觉,其在测量,定位,识别等场景已经有超过10年的发展历程,并持续在帮助制造业提效降本,但是机器视觉始终无法解决相对复杂的视觉问题,譬如对缺陷程度的判定,更多缺陷种类的划分,高亮度甚至极小瑕疵的检测等等,伴随人工智能的发展,基于AI的计算机视觉被越来越关注,近年来,开始有越来越多的玩家,从BAT到众多的Startup公司,包括大型企业内部自身孵化,都可以看到这个方向活跃的参与者,目前提及很多的工业4.0或智能制造中,智能化的一个重要场景体现,也会在计算机视觉-工业检测这个场景中。反观整个工业检测,对于精密制程或高节拍的生产环节往往都是一个复杂的系统工程,会包括图像采集,光源,运动配合,预处理,数据准备,模型训练及迭代,模型推理,后处理追踪,MES集成等众多环节,AI算法只是其中很重要的一个部分,整个项目在企业内部也应该是一个从上到下,多部门协作的项目,包括生产制造对于AI的预期,譬如漏检率,过检率有一个充分的预期和沟通。从目前落地的情况看,半导体,面板,新能源,高端3C,汽车等行业接受和落地的程度 较好,特别是先进制程和精密制造方向,对于企业QA的提升和成本优化,都可以起到明显的提升,另外一个感受就是,解决方案的复制性不强,定制化内容居多, 这也是成本居高的一个原因。

互联网服务 · 2021-07-28
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  • 发布时间:2021-07-28
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