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    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    導語:最近幾年,IBM在制造業的投入越來越多。

    雷鋒網按:2013年,德國漢諾威工業博覽會上提出了一個新概念,工業4.0。

    隨之而來的是,德國預計投資2億歐元,推動以信息物理系統(CPS)為基礎,以生產高度數字化、網絡化、機器自組織為標志的工業革命的計劃。

    沒有人會想到,這一在德國提出的概念時隔三年會進入中國并醞釀生根,成洪水猛獸之勢。

    對于素有世界工廠之稱的中國,據國家統計局2018年4月末公布的統計數據顯示,全國工業行業規模以上企業數量超過37萬家,即使這樣的數據,相較上一年同期減少了6000多家。

    與此同時,諸多跨國企業再次看到了中國工業市場的巨大空間,以及數字化轉型的熱情,盯上了中國市場這塊“肥肉”。

    “未來3年的發展,將會決定未來10年的國家競爭力,把數據驅動的工業互聯網當作未來的國家基礎設施工程,毫不為過。”IBM大中華區董事長陳黎明曾就工業互聯網發展感慨稱。

    顯然,IBM作為當下時代技術輸出型服務型企業的頭部廠商,也同樣意識到了工業互聯網帶來的機遇。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    工業互聯網中的IBM

    2014年3月31日,美國通用電氣(GE)“糾集”了一批美國巨頭企業在當地成立了工業互聯網產業聯盟(IIC),這一聯盟最初名單上只有五家企業,除去通用電氣自身以外,另外四家是:AT&T、Cisco、IBM、Intel。

    其中,IBM作為與Intel同一重量級的互聯網企業代表,也被納入到這張當時只有一張紙條大小的名單中。

    在此之前,IBM早期的一項技術發明也為其在工業界安身立命奠定了基礎。這項發明就是當下工業界應用廣泛的工業傳輸協議標準之一,MQTT。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    1999年,IBM發明了MQTT,可能很多人不知道什么是「消息隊列遙測傳輸」(MQTT的中文名),但是MQTT的通用度甚至不亞于OPC。具體官方給出的定義是,

    MQTT協議是為大量計算能力有限,且工作在低帶寬、不可靠網絡下的遠程傳感器和控制設備通訊而設計的即時通訊協議。

    隨后,2013年,結構化信息標準促進組織OASIS成立了MQTT技術規范委員會;2014年,MQTT正式成為OASIS推薦的物聯網信息傳輸協議標準。

    而IBM真正對外宣稱在物聯網、工業互聯網領域集中布局,其實是在兩年后。

    2015年3月,IBM宣布成立物聯網事業部(IBM Watson IoT)。這個時間點比英特爾將嵌入式事業部更換為物聯網事業部的時間點晚了兩年,但這時的物聯網仍處于萌芽階段,尤其對于工業互聯網而言,真正的戰役還遠未開始,盡管大戰前夜的較量已經暗波涌動。

    成立物聯網事業部同時,IBM還對外宣稱:在接下來4年將投入30億美元用于該領域研究,包括投入超過2000名研究員、軟件開發者和咨詢師服務于這一項目。要知道,德國的工業4.0計劃最初提出時預計投資也只是2億歐元(以現在的匯率折算約為2.2億美元)。

    盡管IBM物聯網事業部成立于2015年,但其主要產品Bluemix云平臺其實早在兩年前(2013年6月)就已經開始部署。2014年,IBM再砸10億美元用于進一步提升這一基于Cloud Foundry的云計算平臺Bluemix的能力。這一平臺對IBM的重要性,以及IBM對物聯網這一新興技術的關注度也顯而易見。

    就IBM Bluemix而言,如果追根溯源的話,倒是與西門子的MindSphere、GE的Predix同樣都基于當時號稱業界第一個PaaS開源架構的Cloud Foundry。

    平臺部署一:IBM Bluemix進化史

    論及IBM Bluemix,其實從2013年提出到2017年之間,一共經歷過兩次比較大的業務整合,最終形成一個集IaaS、PaaS、SaaS能力為一體的綜合性云平臺。

    首先,Bluemix是一個PaaS云(計算)平臺(這也是IBM對Bluemix最初的定位),擁有IBM軟件能力、第三方服務及開源技術,其中包括120多種工具與服務,橫跨大數據、移動應用、Watson、分析、整合、DevOps、安全與物聯網等各個領域。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    PaaS云平臺要提供服務,需要有IaaS層云提供支持。IBM為了支持其Bluemix這一布局,當時出大手筆收購了眾多云服務提供商,其中就包括在2013年的一項關鍵收購案。

    2013年6月,IBM以約20億美元收購了當時排名第五的美國云服務提供商SoftLayer,收購后, SoftLayer與IBM SmartCloud合并形成IBM的一個全球平臺新部門。

    這一收購對于IBM在云計算、物聯網的布局來說有著重大意義,與此同時,SoftLayer作為Bluemix的云服務架構重要支撐之一,基于SoftLayer的云服務模型,IBM開始構建SoftLayer平臺上的OpenStack生態圈。而這些都將成為未來Bluemix的核心能力。

    2013年12月,IBM再次投入12美金,在全球范圍內建設15個新的云服務數據中心(此前SoftLayer原有13處數據中心)。

    2014年,IBM收購數據庫即服務DBaaS提供商Cloudant,據悉,Cloudant DBaaS平臺利用SoftLayer云計算平臺創建了一個全球性的數據傳輸網絡。與此同時,IBM將PowerSystem與SoftLayer關聯,將PowerSystem作為一個按需的基礎架構平臺提供給用戶;Watson業務也由SoftLayer托管。

    這里值得多提一句的是,在此前后,IBM在云計算領域還發起過其他多起收購案,包括:

    2012年,IBM以13億美元收購人力資源軟件商Kenexa;

    2013年6月,IBM收購網絡分析軟件開發商Coremetrics;

    2013年11月,IBM收購移動設備管理(MDM)解決方案供應商Fiberlink;

    2015年,IBM又先后收購了私有云服務商Blue Box、云視頻服務商Clearleap。

    外加IBM自己構建的企業私有云管理平臺解決方案P4 Cloud,模塊化云平臺PureCloud,用于企業級工作負載優化設計的CMS,以及用于移動部署的Worklight,IBM構建起了自己的云計算帝國。

    由此也可見,IBM在云計算領域將自己的觸角開始不斷深入,通過收購、整合、技術研發等一系列動作在云計算領域持續擴大布局。據IBM財報顯示,2016年,IBM云計算業務營收70億美元,收入占比為7.5%,增幅超過60%。

    至于,原本就是為Bluemix提供云服務支持的SoftLayer,隨后在2016年10月被IBM并入到Bluemix,也并沒有太多業內人士感到驚訝。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    至此,Bluemix云平臺架構及能力基本成型。該平臺以Cloud Foundry、容器服務、微服務、OpenStack四項核心技術提供物聯網、區塊鏈、移動開發應用能力。除去提供PaaS層相關能力外,向下延伸,可以提供IaaS能力,諸如提供基于Cloud Foundry的能力部署、基于容器能力部署和基于OpenStack虛擬機能力部署;向上延伸,提供SaaS層能力,包括認知、分析、物聯網、安全等方面等方面的服務能力。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    值得注意的是,IBM Bluemix進入中國市場要較西門子的MindSphere早四年,早在2015年10月14日,IBM與中國最大的中立IDC服務提供商世紀互聯合作,Bluemix云平臺也開始在中國落地。

    對此,IBM大中華區董事長陳黎明當時表示:“中國正處于數字經濟轉型的大潮之中,政府推出了‘互聯網+’、‘中國制造2025’等一系列戰略,將IT科技和產業的發展放到了前所未有的戰略高度。‘大眾創業、萬眾創新’的指導方向為廣大的創新者、開發者帶來廣闊的發展空間。”

    現在看來,顯然,IBM再一次預測到了中國物聯網及工業互聯網發展的大勢。

    2107年11月,IBM再次對自己云業務進行整合,Bluemix并入IBM Cloud,不過此次的更名只是簡單的品牌整合和業務整合,并沒有更多改變。當時官方給出的說法是,“我們正將Bluemix品牌與IBM Cloud品牌合二為一,因為它們已成為了同義詞。”

    其實,IBM Bluemix的提出還有另一個時代背景和行業轉變。

    隨著移動互聯網時代進一步深化,開源技術、APP、云計算逐漸成為主流趨勢,個人開發者成為一股不可忽視的力量。作為以服務世界500強等大型企業及政府機構的IBM對于開發者的態度也開始轉變。

    “BlueMix是IBM第一次全面性面向開發者,”IBM大中華區云計算事業部戰略和合作伙伴發展總經理詹海萍在2015年北京的IBM云計算體驗周上總結稱。

    平臺部署二:IBM Watson IoT平臺架構

    提到IBM在物聯網領域的布局,或許更多人知道的是IBM Watson,而非Bluemix。

    其中部分原因在于,Watson機器人在2011年在美國危險邊緣(Jeopardy)真人秀中以77147分的成績戰勝兩位人類選手贏得100萬美金,隨后一舉成名,也使得Watson這一品牌名聲遠揚。

    前文提到,2015年3月,IBM宣布成立物聯網事業部,這一事業部正是以Watson命名,IBM Watson IoT。

    2016年10月,IBM公開宣布將投資2億美元在德國慕尼黑設立IBM Watson IoT事業部的新全球總部,這一總部也在5個月后正式投入使用,包括Avnet、BNP Parabis、CapGemini和Tech Mahindra等公司在內的首批入駐企業在此配置開發團隊,成立認知聯合實驗室。

    與Bluemix類似,IBM Watson IoT平臺的定位也是物聯網領域的通用平臺,應用范圍包括醫療、智慧城市、能源/電力、汽車、電子等領域。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    上圖為IBM Watson IoT平臺的基礎架構。這一平臺以認知智能著稱,主要應用云計算、邊緣計算、區塊鏈等技術,在自然語言理解、機器學習、非結構化數據處理等能力上有突破和應用。

    與當下眾多物聯網應用平臺類似,IBM Watson IoT平臺也是在設備連接層、平臺層、應用層、行業解決方案層四層進行布局,可以實現諸如物聯網設備的連接、配置和管理,可視化歸集整理,認知計算,實時分析,區塊鏈技術應用等能力。

    據IBM官方2019年給出的IBM Watson IoT最新應用案例,在與山特維克礦山與巖石技術公司(Sandvik Mining and Rock Technology)合作過程中,通過應用平臺的OptiMine? Analytics能力,進行預測性維護、優化、分析和學習地下數千英尺操作的設備情況并與之保持通訊。

    此外,據官方信息顯示,這一平臺也有應用于諸如航空發動機等高價值設備的預測維護。

    得注意的是,西門子MindSphere在2016年12月也曾官宣引入IBM Watson Analytics工具和其他工具,以增強其這一工業互聯網操作系統的分析能力、數字化整合能力。

    人工智能3.0:可信AI

    除去在平臺側、業務側的顯而易見布局外,IBM在技術側、理論側也在不斷部署,以此來為平臺構建提供持續迭代升級的支撐體系。

    其中,IBM尤其注重AI技術研發和工程應用。

    在WAIC 2019上,IBM重點解釋了其可信AI的最新進展而這也與中科院院士、清華大學人工智能研究院院長張鈸教授提出的“建立可解釋、魯棒性的人工智能理論和方法,發展安全、可靠和可信的第三代人工智能技術”不謀而合。

    在此之前,人工智能走過了以「符號推理」為特性的「第一代人工智能」,當下正在盛行的則是以「深度學習」為特性的「第二代人工智能」。

    IBM副總裁、大中華區CTO謝東博士介紹稱,IBM講的可信AI主要包括可解釋性、穩健性(抗攻擊性)、公平性、透明性四方面特性:

    可解釋性。現在所用的AI算法,特別是以深度神經元為代表的算法,先天就有不可解釋性。我們認為AI系統所提供的決策或建議不應該是一個不可解釋的黑箱,而應該能夠被用戶和開發者所分析、理解;

    穩健性。現在很多人工智能系統很脆弱,例如人臉識別系統,如果對人臉有部分遮擋,或在某張圖片上疊加部分噪聲,人臉識別系統將難以準確識別,甚至會識別錯誤,我們認為AI系統應該安全、可靠,不會被篡改,也不會受被“污染”的訓練數據集影響;

    公平性。在訓練人工智能系統時,可能會由于人類先天的偏見或部分數據缺失導致最終AI算法模型存在偏見,我們認為AI系統應該采用不帶偏見的數據集和模型,從而避免對于特定群體的不公平;

    透明性。例如,AI系統可以被透明化管理,其開發、部署、維護等可被追蹤,能夠在生命周期范圍內被審核等。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    針對于此,IBM對外推出AI Explainability 360、AI Fairness 360、Adversarial Robustness 360三項開源項目,官方就這三項開源項目給出如下注解:

    • AI Explainability 360,IBM在2019年7月發布的一個開源的先進算法集合,它使用一系列技術來解釋AI模型決策;

    • AI fairness 360,IBM在2018年8月發布的一個全面的開放源碼工具集,包含度量和算法,用于檢查和減輕AI中不必要的偏見;

    • Adversarial Robustness 360,IBM在2017年5月開源的用于檢測模型及對抗攻擊的工具箱,可以幫助開發人員加強AI模型被誤導的防御性,讓AI系統更加安全。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    制造業在數字化轉型過程中當下主要面臨數據量小、數據質量低的問題,同時對AI算法模型的可解釋性有高要求。對此,謝東也就IBM在制造業中的客戶應用案例向雷鋒網舉例:

    我們工程師團隊在為某客戶做質檢項目時,通過儀器對金屬板掃描,進行缺陷檢測。

    當我們的工程師團隊完成這樣的AI算法模型構建后,客戶會問,“AI是如何判斷出金屬板有缺陷的?”

    我們工程師團隊會回答,“我們的AI算法是通過人工智能視覺系統、通過識別圖像的特征來判斷的。”

    然后對方再追問,“人工智能系統是發現了什么特征,又是怎么根據這些特征作出判斷的呢?”

    其實我們現在是回答不了這些問題的,而這些問題在真實場景中,尤其制造業中,用戶一定是會問的。

    為此,IBM主要做了兩方面工作:

    第一,提供了一些工具(包括前文提到的開源項目),使得算法具有可解釋性,以及解決小數據集的訓練問題;

    第二,提供篩選AI算法及數據集的工具。

    與此同時,在制造業中,實際還會存在諸多工程問題。對此,謝東就IBM遇到的實際案例向雷鋒網解釋:

    IBM某一客戶在進行工廠數字化改造時為產線安裝了攝像頭,通過攝像頭采集數據進行產品質量檢測,然而在實際應用過程中,質量并沒有達到要求。后來通過換另外一種類型的攝像頭顯著提高質檢質量。

    這實際是一種反向思維。我們在理論研究過程中,通常是研究給了某些數據,如何訓練一個高質量(識別率)模型。但在實際工程應用中有時候需要反向思考:為了進行這樣一個分析,數據采集系統需要用什么傳感器來采集數據。

    對于廠商而言,我們為了得到這樣的一個AI系統,也許我們可以設計不同的傳感器,而這樣就屬于工程問題。  

    方法論:“車庫創新”入中國

    前文提到,IBM在技術側,可信AI的技術部署,而在理論側,IBM此次在WAIC 2019上強調了其IBM Garage(IBM車庫創新)方法論。

    8月31日,中國首個IBM Garage(IBM車庫創新)正式在佛山市三水區掛牌成立。

    2014年,IBM在美國舊金山開設第一家IBM Garage,通過使用IBM的各項技術,為全球B端用戶提供基于混合云和人工智能的企業數字化轉型方案。

    據官方數據顯示,目前IBM已經為包括ADP、美國航空公司、Hertz、加拿大新斯科舍省政府、上海寶鋼包裝在內500家的政府和企業提供數字化解決方案。

    “在企業級客戶市場中,IBM現在可以說是經驗和方法論的集大成者。”IBM 大中華區數據與人工智能研發中心總經理朱輝在WAIC 2019上接受媒體采訪時表示。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    作為百年技術服務型企業,IBM確實在方法論上有自己自豪之處,Garage是IBM為應對當下快速創業、迅速迭代、敏捷修改的時代特點而引入的方法論。

    IBM Garage結合快速創業、迅速迭代、敏捷修改的特征及IBM自身的技術形成的方法,其中,朱輝重點強調“利用合適的人員、合適的技術,通過一種全新的工作方式,來與客戶進行共同創新。”

    據朱輝介紹,IBM Garage在幫助企業實現數字化轉型過程中主要工作流程包含以下三步:

    第一步,進行一個共創未來(Design workshop)的討論,將整個產業所在生態系統中的各方合作伙伴,以及不同領域相關技術代表、初創企業匯聚到一起,共同進行推動企業可持續發展、迎接下一步挑戰、尋求新的核心競爭力此類話題的探討和創意設計;

    第二步,借助一個敏捷開發的方法,我們與客戶進行共同創新和研發。通過MVP(最小化可行產品)來檢驗相關的應用和業務案例,并將得到驗證的MVP推進到日常運營和工作流中。由小開始,快速驗證,及早發現錯誤、做出調整。在此基礎上,通過市場驗證后,使整個產品交付周期縮短到兩到三周;

    第三步,在市場初步驗證基礎上,IBM與客戶進一步探討推動市場增長和產品的能力的規模的拓展,并運用DevOps工具和技術實現持續交付與運營。 

    最終通過這樣的循環探索,逐漸搭建出針對特定場景的一個有彈性、可擴展解決方案。

    IBM搶灘制造業,二十年部署的明棋暗衛

    8月31日,中國首個IBM Garage正式在佛山市三水區掛牌成立。據稱,“自6月30日簽約至今兩個月的時間內,IBM團隊已經在山水區走訪了30多家團隊,選出5家企業作為首批重點合作對象。”

    而這項舉措,也是IBM除去面向世界500強大型企業及政府單位,面向個人開發者之后,再次在企業,尤其是制造業企業數字化轉型當口,繼續加注為中小企業提供解決方案。

    IBM深入智能制造的明棋暗衛

    隨著制造業數字化、智能化轉型逐漸成為全球趨勢,作為企業技術服務型的IBM,近年來在制造業的投入和布局也逐年增多。包括IBM在物聯網上的IBM Cloud、IBM Watson IoT通用云平臺構建,還是諸如可信AI、IBM Garage的技術線、方法論的持續布局和工程化落地,都已經深入智能制造,深入制造業各個領域領域,甚至在中國市場也已有一方格局。

    以當下制造業最為關注的數據和AI角度來講,從數據存儲、處理、管理、清晰、治理、大數據分析、BI、機器學習、模型部署,作為一個產業解決方案供應商,IBM都有相應研究,提供相應工具,以支撐起IBM在當下制造業企業數字化轉型過程中的各類方案。

    從二十年前的MQTT,到當下的可信AI、IBM Garage在制造業中的工程化應用,IBM面對第四次工業革命從各層面部署了明棋暗衛,這些部署影響著當下部分企業的命運,同時也是IBM在對自身定位不斷調整中,試圖尋跡下一個時代的中心地帶。

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