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真正的工業(yè)4.0是機(jī)器不只要“自動(dòng)”還要要會(huì)“學(xué)習(xí)”

電子工程師 ? 2018-01-20 17:07 ? 次閱讀
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中國(guó)***元智大學(xué)工業(yè)工程學(xué)系副教授鍾云恭指出,自動(dòng)化程度提高,不代表就是已經(jīng)智能化,但如果生產(chǎn)線有問題,機(jī)器卻不能自我改善,就需要有人來處理,真正要達(dá)到減少人力的目標(biāo),其實(shí)并不容易。

自動(dòng)化≠智能化,學(xué)習(xí)才是王道

工業(yè)3.0雖然因?yàn)榇罅繉?dǎo)入ICT科技,發(fā)展出非常高度的自動(dòng)化應(yīng)用,但中國(guó)***元智大學(xué)工業(yè)工程學(xué)系副教授鍾云恭指出,自動(dòng)化程度提高,不代表就是已經(jīng)智能化,

但如果生產(chǎn)線有問題,機(jī)器卻不能自我改善,就需要有人來處理,真正要達(dá)到減少人力的目標(biāo),其實(shí)并不容易。

中國(guó)***元智大學(xué)工業(yè)工程學(xué)系副教授鍾云恭

所幸,隨著人工智能所須具備的機(jī)器學(xué)習(xí)理論(Machine Learning Theory)的基礎(chǔ),目前因已發(fā)展成熟,機(jī)器自我學(xué)習(xí)的能力得以提升,德國(guó)提出的工業(yè)4.0展望于焉成形。

鍾云恭指出,機(jī)器人或視訊監(jiān)控,都是人工智能應(yīng)用的具體呈現(xiàn),以機(jī)器人為例,可以將視覺、聽覺及動(dòng)作成為一體,如裝配需要看到位置及瑕疵,安裝時(shí)要注意力道,或是對(duì)機(jī)臺(tái)是否造成損壞等,

但機(jī)臺(tái)運(yùn)行久了,難免會(huì)有故障,但到底是要停機(jī)?還是要自我改善?能不能讓機(jī)器自我調(diào)整,即使碰到困難,頂多只會(huì)發(fā)生一次,而且不需要人力維護(hù),就能避免犯下同樣的錯(cuò)誤,唯有機(jī)器能夠自動(dòng)改善,才能做到無人工廠。

鍾云恭強(qiáng)調(diào),人工智能跟自動(dòng)化的差別,就在于有沒有「學(xué)習(xí)」或「自我改善」。機(jī)器不只要「自動(dòng)」,還要「自發(fā)」。

自動(dòng)化(automatic)設(shè)備與具自發(fā)性(autonomous)的設(shè)備,驅(qū)動(dòng)的數(shù)學(xué)模式是不一樣的,前者是模式驅(qū)動(dòng)(Model-Driven),用的是演繹法(deduction),后者是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)(Data-Driven),用的是歸納法(induction或generalization),這也是為何大家得改用人工智能中的「機(jī)器學(xué)習(xí)理論」來處理大數(shù)據(jù)的原因。

但實(shí)驗(yàn)室中的理論或?qū)嶒?yàn)結(jié)果所得到的資料特性,鍾云恭認(rèn)為,仍然不比實(shí)際上在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)或工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)中,具6V特性的大數(shù)據(jù)(Big Data)還要復(fù)雜,許多錯(cuò)綜復(fù)雜且真假難辨,堆積如山又深如大海的網(wǎng)絡(luò)資料,目前仍無法用實(shí)驗(yàn)室中的人工智能,有效率地分析與處理。

因此,在「機(jī)器學(xué)習(xí)」之前與之后,都需要資料統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)。但鍾云恭指出,一般懂機(jī)器學(xué)習(xí)模式的人,卻未必通曉資料的統(tǒng)計(jì)分析,就像醫(yī)生沒有幕后發(fā)明藥的生化專家一樣,病不好治。

要成功的發(fā)展工業(yè)4.0,就必須具備「機(jī)器學(xué)習(xí)理論」,以建立可以處理6V大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)算法模式的專家,與懂得如何分析(analyze)與合判(Synthesize)各類不同特性資料的「統(tǒng)計(jì)技術(shù)」人才。

此外,信息系統(tǒng)開發(fā)的「計(jì)算機(jī)科學(xué)」人才,也不可少,專攻通訊網(wǎng)絡(luò)與硬件建設(shè)的工程專家,也有一定的地位。因此要發(fā)展工業(yè)4.0,需要有功夫扎實(shí)的跨領(lǐng)域合作團(tuán)隊(duì),才能在工業(yè)4.0崎嶇不平的道路上,披荊斬棘地前進(jìn)。

從自動(dòng)化經(jīng)驗(yàn)發(fā)展人工智能

鍾云恭指出,中國(guó)制造業(yè)的確進(jìn)步很快,自政府提倡「生產(chǎn)力4.0」的目標(biāo)后,業(yè)界都向「無人工廠」的邁進(jìn),但取代人力的設(shè)備與機(jī)器的自動(dòng)化,究竟是仍屬傳統(tǒng)的彈性制造系統(tǒng)(Flexible Manufacturing System;FMS)?

或是等級(jí)更高的計(jì)算機(jī)化集成制造系統(tǒng)(Computerized Integrated Manufacturing System;CIM)?還是已經(jīng)有學(xué)習(xí)功能,會(huì)自發(fā)性生產(chǎn)的制造系統(tǒng)?

如制程或規(guī)格監(jiān)控,自動(dòng)化只能做到區(qū)隔是及不是,只要監(jiān)控結(jié)果不在不正常的范圍,系統(tǒng)就會(huì)以為還是正常的。但人工智能可以透過學(xué)習(xí)結(jié)果,從「不一定」的答案中找到答案,就會(huì)有能力自己調(diào)整監(jiān)控范圍。

鍾云恭認(rèn)為,人工智能要像機(jī)器老鼠走迷宮,當(dāng)?shù)谝粋€(gè)錯(cuò)誤發(fā)生時(shí),要有能力學(xué)習(xí),甚至要有能力預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤。

但傳統(tǒng)的控制模式,都會(huì)有假設(shè)模式,只要超出假設(shè)模式,就很難避免錯(cuò)誤發(fā)生。以影像辨識(shí)為例,在擷取訊號(hào)或影像,雖然都已經(jīng)沒問題,但如果是從來沒有看過的資料,就可能會(huì)無法辨識(shí),自然就無法避免可能發(fā)生的錯(cuò)誤。

因此,只要問:「這套設(shè)備有學(xué)習(xí)的功能嗎?」就可以知道該設(shè)備是否達(dá)到工業(yè)4.0的級(jí)數(shù),但歐美等國(guó)開始倡導(dǎo)工業(yè)4.0,也才不過5年的時(shí)間,中國(guó)現(xiàn)在還很難有真正的學(xué)習(xí)型智能機(jī)器或生產(chǎn)線,能以精實(shí)管理的判斷過程如6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差(Six Sigma)為基礎(chǔ),透過機(jī)器學(xué)習(xí)來完成。

鍾云恭指出,現(xiàn)今的自動(dòng)化制造知識(shí),是工業(yè)4.0的學(xué)習(xí)對(duì)象之一,機(jī)器若沒有「自動(dòng)」動(dòng)作,爾后也不會(huì)學(xué)到「自發(fā)」行為。

能做到高度自動(dòng)化,就有機(jī)會(huì)做到人工智能化,因?yàn)閿?shù)學(xué)模型已經(jīng)高度完整,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、中央控管系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析相對(duì)成熟,現(xiàn)在的關(guān)鍵是機(jī)器本身有無學(xué)習(xí)能力,更重要的是要學(xué)習(xí),為什么會(huì)有問題。

導(dǎo)入人工智能的目的,在于要做到精準(zhǔn)預(yù)測(cè),如誤差往往是漸進(jìn)發(fā)生的,但現(xiàn)在的產(chǎn)品制造速度愈來愈快,可能等到察覺問題時(shí),就已經(jīng)制造出很多不良品,人工智能因?yàn)橐咭徊綄W(xué)一步,算法學(xué)習(xí)速度也許不夠快,但是只要學(xué)習(xí)完成了,不但不會(huì)再犯錯(cuò),而且會(huì)愈走愈快。

3盡快建立成功案例

制造業(yè)若希望能在智能工廠與工業(yè)4.0相關(guān)領(lǐng)域有所表現(xiàn),鍾云恭認(rèn)為,可能會(huì)遭遇的主要挑戰(zhàn),就是人才不足的問題。如在人工智能領(lǐng)域,只有投入足夠的資源,如數(shù)學(xué)教育的氛圍需要更加強(qiáng)化,才能培養(yǎng)能夠用機(jī)器學(xué)習(xí)算法來設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)的人才。

中國(guó)已經(jīng)擁有自己的超級(jí)計(jì)算機(jī),也已開始進(jìn)行人工智能方面的實(shí)驗(yàn),如Travel Salesman Problem(TSP),可深入了解邏輯運(yùn)算的正確性,中國(guó)的制造業(yè)的飛速崛起將指日可待。

值得注意的是,鍾云恭認(rèn)為企業(yè)主本身是否真的愿意投入足夠的研發(fā)經(jīng)費(fèi)將是一個(gè)挑戰(zhàn)?!概率。峦顿Y無法回收」是每個(gè)企業(yè)主一定會(huì)有的風(fēng)險(xiǎn)考量,但要搞工業(yè)革命,沒有經(jīng)費(fèi),那革命恐怕也會(huì)待在「尚未成功」的階段。

政府除要持續(xù)高度對(duì)制造業(yè)施行各項(xiàng)輔導(dǎo)與補(bǔ)助外,也要體認(rèn)工業(yè)4.0是要著重在研發(fā)與教育。政府政策必須多管齊下,除加強(qiáng)提升業(yè)界現(xiàn)有之多功能自動(dòng)化的FMS或CIM系統(tǒng),使之提升至再具有自發(fā)性功能外,還要建立教育機(jī)器學(xué)習(xí)理論與算法設(shè)計(jì)的環(huán)境,如研發(fā)可以學(xué)習(xí)用數(shù)據(jù)方式來呈現(xiàn)過去制造經(jīng)驗(yàn)的智能機(jī)器與設(shè)備,盡快建立成功案例,才能夠有效推動(dòng)人工智能于工業(yè)4.0的應(yīng)用推廣。

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原文標(biāo)題:機(jī)器不只要“自動(dòng)”,還要“自發(fā)”,只有會(huì)“學(xué)習(xí)”才能達(dá)到工業(yè)4.0

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