工业大数据应用场景分析
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工业大数据也是一个全新的概念从字面上理解工业大数据是指在工业领域信息化应用中所产生的大数据。随着信息化与工业化的深度融合信息技术渗透到了工业企业产业链的各个环节条形码、二维码、RFID、工业传感器、工业自动控制系统、工业物联网、 ERP、
CAD/C AM/C AE/C A I等技术在工业企业中得到广泛应用尤其是互联网、移动互联网、物联网等新一代信息技术在工业领域的应用工业企业也进入了互联网工业的新的发展阶段工业企业所拥有的数据也日益丰富。工业企业中生产线处于高速运转 由工业设备所产生、采集和处理的数据量远大于企业中计算机和人工产生的数据从数据类型看也多是非结构化数据生产线的高速运转则对数据的实时性要求也更高。因此工业大数据应用所面临的问题和挑战并不比互联网行业的大数据应用少某些情况下甚至更为复杂。
工业大数据应用将带来工业企业创新和变革的新时代。通过互联网、移动物联网等带来的低成本感知、高速移动连接、分布式计算和高级分析信息技术和全球工业系统正在深入融合给全球工业带来深刻的变革创新企业的研发、生产、运营、营销和管理方式。这些创新不同行业的
工业企业带来了更快的速度、更高的效率和更高的洞察力。工业大数据的典型应用包括产品创新、产品故障诊断与预测、工业生产线物联网分析、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。本文我们讲就工业大数据在制造企业的应用场景进行逐一梳理。
1、加速产品创新
客户与工业企业之间的交互和交易行为将产生大量数据挖掘和分析这些客户动态数据能够帮助客户参与到产品的需求分析和产品设计等创新活动中为产品创新作出贡献。福特公司是这方面的表率他们将大数据技术应用到了福特福克斯电动车的产品创新和优化中这款车成为了一款名副其实的“大数据电动车”。第一代福特福克斯电动车在驾驶和停车时产生大量数据。在行驶中司机持续地更新车辆的加速度、刹车、电池充电和位置信息。这对于司机很有用但数据也传回福特工程师那里 以了解客户的驾驶习惯包括如何、何时以及何处充电。即使车辆处于静止状态它也会持续将车辆胎压和电池系统的数据传送给最近的智能电话。这种以客户为中心的大数据应用场景具有多方面的好处因为大数据实现了宝贵的新型产品创新和协作方式。司机获得有用的最新信息而位于底特律的工程师汇总关于驾驶行为的信息 以了解客户制订产品改进计划并实施新产品创新。而且 电力公司和其他第三方供应商也可以分析数百万英里的驾驶数据以决定在何处建立新的充电站 以及如何防止脆弱的电网超负荷运转。
2、产品故障诊断与预测
这可以被用于产品售后服务与产品改进。无所不在的传感器、互联网技术的引入使得产品故障实时诊断变为现实大数据应用、建模与仿真技术则使得预测动态性成为可能。在马航MH370失联客机搜寻过程中波音公司获取的发动机运转数据对于确定飞机的失联路径起到了关键作用。我们就拿波音公司飞机系统作为案例看看大数据应用在产品故障诊断中如何发挥作用。在波音的飞机上发动机、燃油系统、液压和电力系统等数以百计的变量组成了在航状态这些数据不到几微秒就被测量和发送一次。 以波音737为例发动机在飞行中每30分钟就能产生10TB数据。这些数据不仅仅是未来某个时间点能够分析的工程遥测数据而且还促进了实时自适应控制、燃油使用、零件故障预测和飞行员通报能有效实现故障诊断和预测。再看一个通用电气GE的例子位于美国亚特兰大的GE能源监测和诊断M&D中心收集全球50多个国家上千台GE燃气轮机的数据每天就能为客户收集10G的数据通过分析来自系统内的传感器振动和温度信号的恒定大数据流这些大数据分析将为GE公司对燃气轮机故障诊断和预警提供支撑。风力涡轮机制造商Vestas也通过对天气数据及期涡轮仪表数据进行交叉分析从而对风力涡轮机布局进行改善 由此增加了风力涡轮机的电力输出水平并延长了服务寿命。
3、工业物联网生产线的大数据应用
现代化工业制造生产线安装有数以千计的小型传感器来探测温度、压力、热能、振动和噪声。因为每隔几秒就收集一次数据利用这些数据可以实现很多形式的分析包括设备诊断、用电量分析、能耗分析、质量事故分析包括违反生产规定、零部件故障等。首先在生产工艺改进方面在生产过程中使用这些大数据就能分析整个生产流程 了解每个环节是如何执行的。一旦有某个流程偏离了标准工艺就会产生一个报警信号能更快速地发现错误或者瓶颈所在也就能更容易解决问题。利用大数据技术还可以对工业产品的生产过程建立虚拟模型仿真并优化生产流程当所有流程和绩效数据都能在系统中重建时这种透明度将有助于制造商改进其生产流程。再如在能耗分析方面在设备生产过程中利用传感器集中监控所有的生产流程能够发现能耗的异常或峰值情形 由此便可在生产过程中优化能源的消耗对所有流程进行分析将会大大降低能耗。
4、工业供应链的分析和优化
当前大数据分析已经是很多电子商务企业提升供应链竞争力的重要手段。例如 电子商务企业京东商城通过大数据提前分析和预测各地商品需求量从而提高配送和仓储的效能保证了次日货到的客户体验。RFID等产品电子标识技术、物联网技术以及移动互联网技术能帮助工
业企业获得完整的产品供应链的大数据利用这些数据进行分析将带来仓储、配送、销售效率的大幅提升和成本的大幅下降。以海尔公司为例海尔公司供应链体系很完善它以市场链为纽带 以订单信息流为中心带动物流和资金流的运动整合全球供应链资源和全球用户资源。在海尔供应链的各个环节客户数据、企业内部数据、供应商数据被汇总到供应链体系中通过供应链上的大数据采集和分析海尔公司能够持续进行供应链改进和优化保证了海尔对客户的敏捷响应。美国较大的OEM供应商超过千家为制造企业提供超过1万种不同的产品每家厂商都依靠市场预测和其他不同的变量如销售数据、市场信息、展会、新闻、竞争对手的数据甚至天气预报等来销售自己的产品。利用销售数据、产品的传感器数据和出自供应商数据库的数据工业制造企业便可准确地预测全球不同区域的需求。 由于可以跟踪库存和销售价格可以在价格下跌时买进所以制造企业便可节约大量的成本。如果再利用产品中传感器所产生的数据知道产品出了什么故障哪里需要配件他们还可以预测何处以及何时需要零件。这将会极大地减少库存优化供应链。
5、产品销售预测与需求管理
通过大数据来分析当前需求变化和组合形式。大数据是一个很好的销售分析工具通过历史数据的多维度组合可以看出区域性需求占比和变化、产品品类的市场受欢迎程度以及最常见的组合形式、消费者的层次
等 以此来调整产品策略和铺货策略。在某些分析中我们可以发现在开学季高校较多的城市对文具的需求会高很多这样我们可以加大对这些城市经销商的促销吸引他们在开学季多订货同时在开学季之前一两个月开始产能规划 以满足促销需求。对产品开发方面通过消费人群的关注点进行产品功能、性能的调整如几年前大家喜欢用音乐手机而现在大家更倾向于用手机上网、拍照分享等手机的拍照功能提升就是一个趋势 4G手机也占据更大的市场份额。通过大数据对一些市场细节的分析可以找到更多的潜在销售机会。
6、生产计划与排程
制造业面对多品种小批量的生产模式数据的精细化自动及时方便的采集(MES/DCS)及多变性导致数据剧烈增大再加上十几年的信息化的历史数据对于需要快速响应的AP S来说是一个巨大的挑战。大数据可以给予我们更详细的数据信息发现历史预测与实际的偏差概率考虑产能约束、人员技能约束、物料可用约束、工装模具约束通过智能的优化算法制定预计划排产并监控计划与现场实际的偏差动态的调整计划排产。帮我们规避“画像”的缺陷直接将群体特征直接强加给个体工作中心数据直接改变为具体一个设备、人员、模具等数据 。通过数据的关联分析并监控它我们就能计划未来。虽然大数据略有瑕疵只要得到合理的应用大数据会变成我们强大的武器。当年福特问大数据的客户需求是什么而回答是“一匹更快的马”而不是现在
已经普及的汽车。所以在大数据的世界里创意、直觉、 冒险精神和知识野心尤为重要。
7、产品质量管理与分析
传统的制造业正面临着大数据的冲击在产品研发、工艺设计、质量管理、生产运营等各方面都迫切期待着有创新方法的诞生来应对工业背景下的大数据挑战。例如在半导体行业芯片在生产过程中会经历许多次掺杂、增层、光刻和热处理等复杂的工艺制程每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求高度自动化的设备在加工产品的同时也同步生成了庞大的检测结果。这些海量数据究竟是企业的包袱还是企业的金矿呢?如果说是后者的话那么又该如何快速地拨云见日从“金矿”中准确地发现产品良率波动的关键原因呢这是一个已经困扰半导体工程师们多年的技术难题。
某半导体科技公司生产的晶圆在经过测试环节后每天都会产生包含一百多个测试项目、长度达几百万行测试记录的数据集。按照质量管理的基本要求一个必不可少的工作就是需要针对这些技术规格要求各异的一百多个测试项目分别进行一次过程能力分析。如果按照传统的工作模式我们需要按部就班地分别计算一百多个过程能力指数对各项质量特性一一考核。这里暂且不论工作量的庞大与繁琐哪怕有人能够解决了计算量的问题但也很难从这一百多个过程能力指数中看出它们之间
的关联性更难对产品的总体质量性能有一个全面的认识与总结。然而如果我们利用大数据质量管理分析平台除了可以快速地得到一个长长的传统单一指标的过程能力分析报表之外更重要的是还可以从同样的大数据集中得到很多崭新的分析结果。
8、工业污染与环保检测
《穹顶之下》令人印象深刻的一点是通过可视化报表柴静团队向观众传递雾霾问题的严峻性、雾霾的成因等等。这给我们带来的一个启示即大数据对环保具有巨大价值。 《穹顶之下》图表的原生数据哪里来的呢其实并非都是凭借高层关系获取不少数据都是公开可查在中国政府网、各部委网站、中石油中石化官网、环保组织官网以及一些特殊机构可查询的公益环保数据越来越多包括全国空气、水文等数据气象数据工厂分布及污染排放达标情况等数据等等。只不过这些数据太分散、太专业、缺少分析、没有可视化普通人看不懂。如果能够看懂并保持关注大数据将成为社会监督环保的重要手段。
近日百度上线《全国污染监测地图》就是一个很好的方式结合开放的环保大数据百度地图加入了污染检测图层任何人都可以通过它查看全国及自己所在区域省市所有的在环保局监控之下的排放机构包括各类火电厂、 国控工业企业和污水处理厂等的位置信息、机构名称、排放污染源的种类最近一次环保局公布的污染排放达标情况等。可查
看距离自己最近的污染源 出现提醒该监测点检测项目哪些超标超标多少倍。这些信息可以实时分享到社交媒体平台告知好友提醒大家一同注意污染源情况及个人安全健康。
总结
工业大数据应用的价值潜力巨大。但是实现这些价值还有很多工作要做。一个是大数据意识建立的问题。过去也有这些大数据但由于没有大数据的意识数据分析手段也不足很多实时数据被丢弃或束之高阁大量数据的潜在价值被埋没。还有一个重要问题是数据孤岛的问题。很多工业企业的数据分布于企业中的各个孤岛中特别是在大型跨国公司内要想在整个企业内提取这些数据相当困难。因此工业大数据应用一个重要议题是集成应用。
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