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PLC模块 模拟量模块 1769-OW8 纺织印刷 顺丰包邮

更新时间
2025-01-19 13:30:00
价格
168元 / 件
品牌
A-B
型号
1769-OW8
产地
美国
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0592-6372630
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详细介绍

PLC模块 模拟量模块 1769-OW8 纺织印刷 顺丰包邮

IC200MDL743

IC200TBX023

IC693ALG220

IC200CBL120

IC200MDL750

IC200ALG327

IC693ALG221

IC200UAL004

IC200CBL655

IC200MDD841

IC693ALG222

IC200UAA003

IC200CHS001

IC200ALG240

IC693ALG223

IC200MDL636

IC200CBL602

IC200MDD843

IC693ALG390

IC200MDL331

IC200CHS015

IC200MDD840

IC693ALG391

IC200CBL002

IC200CBL635

IC200TBX114

IC693ALG392

IC200TBX520

IC200CBL615

IC200ALG261

IC693ALG442

IC200CBL105

IC200UAL006

IC200TBX040

IC693APU300

IC200BEM103

IC200MDL742

IC200TBX010

IC693APU305

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IC200CBL001

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IC200ACC414

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IC200UDD110

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IC200SET001

IC693CMM321

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IC200ALG262

IC693CPU313

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IC200TBX364

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IC200MDL741

IC200KIT001

IC693CPU351

IC200TBX464

PLC模块 模拟量模块 1769-OW8 纺织印刷 顺丰包邮

人工智能赋能新型工业化目前有哪些进展?二者在逐步融合的过程中,面临哪些挑战?在推进新型工业化的过程中,人工智能的发展有哪些趋势?正在武汉举行的2024中国5G+工业互联网大会上,人工智能如何更好推动新型工业化的话题成为大家关注的焦点。在大会“人工智能赋能新型工业化”圆桌论坛上,主持人武汉大学计算机学院院长、人工智能研究院常务副院长杜博,与来自中国移动(103.570, -0.31, -0.30%)、百度、TCL等不同领域企业的专家展开了深入交流与探讨。

当前AI在新型工业化进程中的应用情况如何?

总体而言,当前AI在交通、金融、政务、化工、能源等各个领域都有很多典型案例,为新质生产力的培育带来助力,但专家们也表示,AI赋能新型工业化还存在供给侧较热、需求端较冷,各企业和行业的应用程度深浅不一等情况。

中国移动研究院人工智能与智慧运营中心副总经理金镝认为,不同类型的企业对于AI的应用有着不同的需求,目前推进比较顺利的模式有两种,一种是对于大型企业,从整个公司的战略发展、顶层设计上开始系统性地考虑,怎么把AI和业务发展深度融合,通过底层算力、大模型的建设,发展各种智能化应用,从而促进一系列流程的升级;另一种适合中小型企业,利用5G边缘计算、5G专网,结合自身特有数据去解决特定场景下的生产问题,这样往往可以快速实现数据的高效利用,实现对生产流程的改造。

百度副总裁石清华认为“大模型本身不产生价值,大模型用起来才真正产生价值”。他介绍,无论是通用领域还是领域,在很多行业的“研产供销服”中,大模型都有了很深的应用。大模型在集团级别的经营、人力、财务、供应链等管理方面发挥了重要作用,逐渐成为企业的“中枢大脑”。而在领域,比如汽车的语音操控、工业生产的安全和质检、交通状况的评判分析等,大模型也都有了成功实践。

TCL实业副总裁、格创东智CEO何军坦言,AI在工业的应用与6~8年前工业互联网平台在制造业中的推广和应用情况类似,还存在一头热一头冷等情况,供给侧比较热,需求侧没有完全应用起来。同时应用也存在深浅不一的问题,在先进制造业落地场景多、应用丰富,而在一般制造业推进比较难,头部企业从AI顶层架构规划到实际场景落地推进较好,而很多中小制造企业受制于资金、技术能力应用比较难。但他认为,星星之火可以燎原,大家对AI在工业领域的价值认知程度很高,都在迫切寻找能实际落地的场景,未来发展前景看好。

技术瓶颈、人才短缺、数据安全是主要挑战

武汉长江计算科技有限公司总经理彭海波表示,随着技术应用的发展和深入,很多瓶颈出现了。比如算力的硬件基座,随着CPU、GPU的性能越来越强,从功耗到制程要求都大幅提高,电源管理芯片等问题随之而来。彭海波介绍,近年来国内外大模型迭代不断、发展火热,但无论是从软件还是硬件层面,人才还有很大的提升和培养空间,这不仅是产业要思考的问题,政学研各界也应持续关注。

APUS联合创始人、AI实验室首席科学家张旭认为,当前AI与新型工业化融合存在的大问题是技术瓶颈、人才短缺。客观上,如今AI技术发展还处于非常早期的阶段,“很多人觉得AI虽然讲得特别好,但真正去落地总会出现这样那样的问题”。他表示,目前在人工智能落地过程中,特别短缺的是跨界人才,即既懂人工智能又懂业务、懂客户的人才。

此外,数据安全等问题也需严肃对待。金镝表示,提升大模型在工业场景下所需的高可靠性、高稳定性、高可信、高安全的新特性,当前还存在不少挑战。

人机协作和商业范式变化将是未来趋势

石清华表示,就像随着应用的普及和深入,大家没办法离开移动互联网、智能手机一样,将来我们的生产生活也可能离不开AI,未来的工作、生活、生产将会是一个人机协作的过程。如何找到好的应用点,如何配套好人才,甚至做出组织结构变革,需要我们不断探索和调整。

北京智谱华章科技有限公司副总裁吴玮杰认为,AI模型的技术迭代速度很快,新模型的研发、老模型的升级都将加速。技术范式的迭代和变化,将给整个商业范式带来很大变化,原来我们认为的核心竞争力,很可能被大模型替代,因此我们需要做出一系列调整。他认为这种趋势在工业领域也同样存在,工业领域比较关注安全生产、质量监管、降本增效,在研发、生产过程中通过多模态的方式去开发新能力、新材料,去辅助安全生产等,将会发现更多潜在的增长空间。

杜博表示,人工智能赋能新型工业化意义深远,当前已经取得了一些显著成效,但融合中也有一系列问题亟待解决,政府、企业和科研机构的协同合作将是推动融合进程的关键力量,相信在各方的共同努力下,人工智能将为我国新型工业化带来更多的创新和突破,推动我国工业经济向着更高质量、更具活力的方向发展。

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