近兩年,中國工程院院士劉韻潔在不同場合頻為工業互聯網發聲,那么劉院士究竟如何看待工業互聯網領域相關問題的呢?小編今天整理了劉院士的一些觀點,以饗讀者。
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全球金融危機倒逼工業互聯網發展
中國工程院院士劉韻潔接受《人民郵電》報記者專訪時表示,最近的一次全球金融危機發生以前,制造業都是向勞動力成本低的地方遷移,這是一條經濟規律,亞洲“四小龍”和我國經濟的迅猛發展都與此有關。如今,中低端制造業向越南、東南亞等勞動力成本更低的國家和地區遷移,我國面臨經濟轉型的問題。但如果僅僅遵循“利益最大化、成本最小化”這一經濟規律,實體經濟不可避免遭受沖擊,會產生“產業空心化”的問題。
為解決這一問題,歐美發達國家紛紛提出制造業回歸的方案,但面臨勞動力成本、生活成本高等問題,要落實也極為不易。那么,到底能不能回歸?劉韻潔表示,按照此前的規律,是不可能回歸的,但現在通過互聯網手段來降低成本,就可以回歸。機器代替工人,在哪里生產都一樣。工業互聯網之所以受到重視,與“制造業回歸”這一大的戰略調整密切相關。
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工業互聯網:互聯網與實體經濟深度融合
劉韻潔院士曾在“2018工業互聯網高峰論壇”上表示,互聯網發展到現在40多年,現在主要是在消費領域的應用,大家都享受到了互聯網帶來的便利,但下一個挑戰就是互聯網與實體經濟的深度融合。
他表示,現在發達國家的工業制造,勞動生產力大都回歸到本國,主要原因是這些國家將互聯網與實體經濟融合,從而大大降低了成本,提高了勞動生產力。工業互聯網需要低延遲、高質量、高帶寬的條件,這就需要在普通互聯網上架構出一個智能的高速公路,這是未來網絡要解決的問題。目前,對于這個技術,包括發達國家、中國工業界都在爭做制高點。
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工業互聯網的發展趨勢與關鍵技術
談及工業互聯網的發展趨勢與關鍵技術,劉韻潔稱,目前中國的工業互聯網追求的是提高生產效率,不再是眼球經濟。它要解決兩個問題:一個是解決橫向的信息透明,使整個產業價值鏈重新洗牌,用互聯網的技術將工業、制造業集中在一起,解決空間、時間的局限問題;二要解決企業內部垂直的自動化、數字化、智能化,降低成本,并解決安全問題。
對于解決問題的總體方案,劉韻潔認為應分為三個層次:一是網絡層,二是平臺層,三是應用層。其中,網絡層需要解決企業不同的需要,按需配置資源,這其中就需要大的操作系統,需具備整個網絡的測量、感知,以及大數據分析、網絡安全預警等功能。
劉韻潔表示,對于工業互聯網的發展,政府引導很重要。企業從生產者個體的角度,從認識方面還需經歷一個由淺入深的過程。
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建設工業互聯網的主要目標
對于建設工業互聯網的主要目標,劉韻潔認為應重點注重“價值”與“效率”。他表示,消費互聯網主要是“眼球經濟”,老百姓看得越多,注意力資源越集中,其價值就越大。但到了未來網絡階段,互聯網主要體現為價值經濟。創造了價值才有前景,所以,企業的要務就是提高生產效率。在我國,工業互聯網最重要的價值,就是提升制造業的生產效率,通過創新產生更大的價值。
我國制造業的生產效率總體上較為偏低。據此前數據顯示,我國的制造業生產效率是經合組織(OECD)國家平均生產效率的15%-30%。目前,這一數據有所改觀,但仍有很大的提升空間。那么,怎樣迅速提升生產效率?劉韻潔表示,要用自動化、智能化的技術手段。
“判斷工業互聯網價值的標準和尺度,要看生產效率是否提升,以及提升了多少。”劉韻潔認為,找到企業的薄弱環節和痛點問題,而且幫助其真正解決,企業的生產效率肯定會提升。如果做不到這一點,企業最后見不到效益,工業互聯網就與它沒有關系。只有對企業的生產效率、競爭力、創新水平、盈利水平有實實在在幫助,才說明做工業互聯網是“對癥下藥”。只有方向對了、目標清晰了,下一步才是實施。
劉韻潔強調,工業互聯網要以企業為主體,如果不以企業為主體,企業自身缺乏積極性,外力無論如何推動都是困難的。就目前而言,很多企業負責人對工業互聯網的認識還不到位,還需政府加大引導力度。政府應在調動企業的積極性的同時,給予企業一些幫助、一些空間。
劉韻潔表示,工業互聯網是一片藍海市場,但卻是“水很深”的藍海。在消費互聯網階段,賺錢相對快速、容易,而工業互聯網賺錢很困難。“只有讓企業賺到錢,工業互聯網領域的公司才能生存。”劉韻潔表示,做工業互聯網的企業定位要清楚,要通過工業互聯網,使其服務的企業看到希望。
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企業要修煉“內功”
要做到整個經濟體的高效運轉,就涉及一些基礎工作,比如企業內部改造。劉韻潔表示,中國企業在這方面任務艱巨,因為發達國家的很多企業已進入了3.0階段,國內企業發展不平衡,很多企業還處于1.0或2.0階段。所以,要根據企業不同的狀況,采取不同的步驟,解決不同的問題。但數字化、信息化必須先行,將來還要不斷提升,到一定程度以后,企業內網才能進一步升級。比如,企業內部管理、工廠和車間控制、地處國內外不同區域的工廠管控與協調等。接下來就是機器與機器的互聯(M2M)及自動化、智能化,機器代替人,實現制造的智能化。
劉韻潔表示,做到人工智能與制造業緊密融合,實現智能化生產,需要三個要素:一是工業生產的大數據,二是有模型和算法,三是計算能力。工業大數據是基礎,通過適合各細分行業的算法,分析并找到一些生產環節的問題,才能逐步優化。對企業而言,沒有那么多計算資源和能力,要低成本實現,這就需要“企業上云”,這也是一個必然趨勢。對于接入工業互聯網的企業而言,其最核心的數據只能在內部分享,最需要的是私有云,因此需要本地化的邊緣計算。另外,由于時延、網絡安全方面的問題,邊緣計算的優勢更加凸顯,會替代那些“高高的云”。當然,“大云”也有市場,它和本地化的私有云會有合理的分工,企業可根據實際需求,建立科學的模型進行合理的部署。長遠來看,云與云之間的連接和共享難,還需要統一標準,是一個比較復雜的問題。當務之急,是先解決“企業上云”問題,讓企業低成本享受數字化解決方案。
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時刻不忘網絡安全
委內瑞拉大停電、伊朗核設施停工等涉及關鍵基礎設施的安全事故,都與網絡安全相關。如果不解決工業互聯網的安全問題,對企業就可能帶來災難性的打擊。
劉韻潔強調,不管是網絡互聯還是企業內部的網絡安全,都是需要高度重視、時刻警惕。原來的思路是構筑護城河、防火墻,把“壞人”擋在外面,現在“壞人”搖身一變成“好人”,輕而易舉地穿過護城河、防火墻。而且,以單點防護應對龐大的系統性風險,是完全無法招架的。要解決此類安全問題,可以考慮采取人工智能的方式,通過分布式架構,采取無處不在的安全防范措施。
“建網的同時,一定把安全措施部署到位。”劉韻潔表示,每一個地方,都要有安全“哨兵”,一旦出現異常情況,就采取措施。那么,如何判斷是否出現異常,到底是“神經過敏”還是真有問題,這就要通過人工智能和大數據分析。人工智能的方式與硬件或軟件觸發模式不同,可以第一時間發現異常,第一時間采取措施,而且是全局性的措施而非僅針對某個節點的措施。在這個思路下建立起來的安全防護體系,與傳統安全體系有很大區別,也可能是下一步的方向。如果沒有解決工業互聯網安全問題,企業就會有很多后顧之憂。
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原文標題:聽劉韻潔院士談工業互聯網
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