21世紀經(jīng)濟報道記者吳立洋上海報道
如果說2023年是通用大模型的高速發(fā)展與普及期,2024年后各類細分垂直領(lǐng)域的大模型與小模型應用,則成為人工智能加速與各行各業(yè)融合的主要趨勢。
相較于“大而全”的通用大模型,應用于垂直領(lǐng)域的大模型在輸入與輸出端都更為聚焦——訓練數(shù)據(jù)輸入方面,更依賴于特定的專業(yè)數(shù)據(jù)集,考驗研發(fā)者對行業(yè)理解的深度和數(shù)據(jù)觸達、采集能力;輸出方面,則可專注于特定專業(yè)問題,大大提升內(nèi)容和操作的準確性與可靠性。
在這樣的背景下,所設生產(chǎn)環(huán)節(jié)與數(shù)據(jù)類型復雜、但流程機制相對明確的工業(yè)領(lǐng)域,成為垂直大模型商業(yè)化落地的重要突破口。
今年世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議(WAIC)期間,多位業(yè)內(nèi)從業(yè)者在與記者交流時表示,當前工業(yè)大模型已在節(jié)能、制造、管理等多個方面加以應用,隨著數(shù)據(jù)積累帶來的模型能力迭代與應用場景的不斷延伸,工業(yè)大模型商業(yè)化有望進一步加速。
重構(gòu)智能化體系
“過去一些診斷預警或者精準生產(chǎn)、降低損耗的工作都高度依賴人的經(jīng)驗和熟練度,但是現(xiàn)在依靠專家算法,可以一定程度上幫助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)能力的全面提升。”卡奧斯董事、副總經(jīng)理兼智慧能源總經(jīng)理柴紀強在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。
舉例而言,一件難度要求較高的制造工藝,行業(yè)平均完成的準確率在70%左右,部分技術(shù)頂尖的老師傅可以做到約95%的準確率,但這需要長時間的技術(shù)積累,其能夠承擔的生產(chǎn)任務也有限,而通過引入大模型,則可將平均準確率提升至90%,且其操作性能還能不斷進行自我升級與提升。
除了細分生產(chǎn)環(huán)節(jié)的提升外,引入大模型對工業(yè)生產(chǎn)的另一大助益是實現(xiàn)全流程的打通。
例如在能源領(lǐng)域,在現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中至少涉及電、蒸汽、天然氣、煤等15種以上能源介質(zhì),而生產(chǎn)所用的水,又分為純水、中水、污水等不同類型。過去的節(jié)能減排工作,往往只能圍繞上述一個或幾個環(huán)節(jié)進行優(yōu)化,而難以從生產(chǎn)園區(qū)的全面視角加以整合決策。
其難點在與多個方面。首先是人,參與生產(chǎn)的工作人員乃至專家,其往往也只熟悉部分生產(chǎn)環(huán)節(jié),脫離專業(yè)領(lǐng)域后難以對全局協(xié)同有全面的認識和理解;其次是系統(tǒng)間的打通,設備管理、能源管理、巡檢操作、用能預測、調(diào)度控制、碳排分析等此前很多是獨立的系統(tǒng),其數(shù)據(jù)采集處理分析以及操作執(zhí)行間并不統(tǒng)一,因此即便想要從全局層面對能效控制加以整合,也缺乏有效的抓手。
柴紀強結(jié)合本屆WAIC卡奧斯發(fā)布的能碳大模型指出,隨著大模型的引入,覆蓋工業(yè)生產(chǎn)全場景的能碳管理成為可能。具體的落地模式是:先在涉及能碳管理的場景進行數(shù)據(jù)采集與積淀,形成涉及設備運維、操作規(guī)程、數(shù)采標準、碳數(shù)據(jù)核算等維度的全知識庫;再通過這些知識庫進行專門訓練,打造負荷預測模型、設備管理模型、告警分析模型、調(diào)度控制模型、交易策略模型等10+細分模型;最后,將這些模型形成統(tǒng)一的服務智能體,實現(xiàn)全場景智能化流程重構(gòu)。
“這樣,實際上推動了能碳管理模式從以信息系統(tǒng)為中心向的單一模式,向以智能引擎為核心的智能服務模式轉(zhuǎn)變?!辈窦o強表示,結(jié)合目前卡奧斯已經(jīng)落地的實踐,即便是已經(jīng)在各獨立環(huán)節(jié)都采取全面節(jié)能減排措施的工廠,在引入大模型后,依然可以在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)5%的能源節(jié)約效率。
也正是在直觀的降本效果下,工業(yè)大模型打破了經(jīng)營者對人工智能數(shù)字化投入回報率的疑慮,促使其商業(yè)化模式開始加速落地。
數(shù)字孿生+模塊化加速落地
雖然已有相對成熟的案例跑通,但由于中國工業(yè)門類和生產(chǎn)場景復雜,且數(shù)字化程度層次不齊,因此多位從業(yè)者在與記者交流時表示,目前仍有諸多問題有待大模型服務商與行業(yè)共同解決。
首先需要解決的是數(shù)據(jù)問題。
“例如,現(xiàn)在有一些廠區(qū)的自來水管還是機械表,都還沒有采用智能表,實時的數(shù)據(jù)采集也無法實現(xiàn);或者有些企業(yè)數(shù)字化只進行了一部分,數(shù)據(jù)不全面,且存在‘數(shù)據(jù)煙囪’,問題,就很難從整體層面進行大模型賦能?!庇屑夹g(shù)人員向記者表示,各環(huán)節(jié)的信息化是企業(yè)數(shù)字化的必備條件,也是搭建、部署大模型的基礎(chǔ)。
此外,應用大模型后,其降本增效價值是一個逐漸釋放的過程,這就要求管理者對數(shù)字化的前期投入和效果有較為明確的認知和預期,但當前市場對工業(yè)大模型的了解依然有限,其實踐案例有待進一步普及。
針對這種情況,行業(yè)也采用了不同的落地路徑對工業(yè)大模型加以推廣。
據(jù)柴紀強介紹,目前落地最快最多的項目實際上是老廠房改造,尤其在能源領(lǐng)域能產(chǎn)生立竿見影的經(jīng)濟成效,大大提升企業(yè)進行配套數(shù)字化建設的意愿。
另一方面,服務商也在嘗試介入新廠房建設,其中既有針對整個廠區(qū)搭建數(shù)字孿生系統(tǒng),實現(xiàn)全面大模型接入,例如本次卡奧斯發(fā)布的天智·石油化工大模型,覆蓋“油氣煤化電”全產(chǎn)業(yè),拉通“采供-生產(chǎn)-物流-銷售-服務”的流程鏈條;也建立了一些“小步快跑”的模塊化商業(yè)模式,例如負責廠區(qū)的電站建設乃至直接售賣壓縮空氣等,在此過程中落地一部分大模型功能,推動管理者對其能力和效果的認識。
更直觀的成效與更靈活的落地形式,加速了工業(yè)大模型的商業(yè)落地。東華大學人工智能學院執(zhí)行院長張潔在本屆WAIC發(fā)言中指出,大模型通過與工業(yè)融合創(chuàng)新,將為不同應用場景提供更好的適應性、定制性和更準確的解決方案。
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