近年來,通過各種人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)平臺(tái)、框架和工具箱,在資本密集型行業(yè)中,對(duì)人工智能技術(shù)的民主化使用進(jìn)行了大量投資。IoT Analytics發(fā)布的《人工智能市場報(bào)告2020-2025》估計(jì),到2025年,全球工業(yè)人工智能市場規(guī)模將達(dá)到725億美元。普華永道(PwC)估計(jì),到2030年,這項(xiàng)技術(shù)對(duì)中東地區(qū)的潛在經(jīng)濟(jì)影響將達(dá)到3200億美元,該公司將制造業(yè)、金融、教育、公共服務(wù)和制藥行業(yè)列為該地區(qū)人工智能的最大發(fā)展機(jī)會(huì)。
專注于業(yè)務(wù)成果
盡管基于AI的用例的啟用已在加速,但這并不一定轉(zhuǎn)化為可觀的商業(yè)價(jià)值,尤其是在工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)埃森哲的《人工智能:按比例構(gòu)建》研究,近69%的工業(yè)組織高管承認(rèn)他們知道如何試行計(jì)劃,但他們難以在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)擴(kuò)展其工業(yè)人工智能戰(zhàn)略。
到2021年,我們將看到工業(yè)組織轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)為先的思維模式,更加強(qiáng)調(diào)將人工智能技術(shù)應(yīng)用于特定領(lǐng)域的工業(yè)挑戰(zhàn),并將重點(diǎn)放在業(yè)務(wù)成果上。雖然探索和識(shí)別工業(yè)人工智能支持的用例可能很有趣,但任何組織策略的出發(fā)點(diǎn)從來都不是技術(shù)。它將從確定業(yè)務(wù)問題、公司目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)開始。
專注于自動(dòng)化
勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移以及隨之而來的專業(yè)知識(shí)的流失,推動(dòng)了在整個(gè)流程行業(yè)實(shí)現(xiàn)知識(shí)共享自動(dòng)化的需求。這產(chǎn)生了對(duì)更多智能應(yīng)用程序的更大需求-但具有諷刺意味的是,缺乏內(nèi)部數(shù)據(jù)科學(xué)技能是采用AI的最大障礙之一。
在新的一年中,將會(huì)有更多的工業(yè)組織通過部署針對(duì)性的嵌入式工業(yè)AI應(yīng)用程序來增加投資,以降低AI采用的障礙,這些應(yīng)用程序?qū)?shù)據(jù)科學(xué)和AI與專用軟件和領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)相結(jié)合。這將是克服技能不足的關(guān)鍵,并且將大大減少對(duì)數(shù)據(jù)科學(xué)家的依賴,因?yàn)閿?shù)據(jù)科學(xué)家實(shí)際上是短缺的。這些嵌入式AI應(yīng)用程序?qū)⑹褂脩裟軌蛟谡麄€(gè)工業(yè)資產(chǎn)生命周期中以更高的準(zhǔn)確性,質(zhì)量,可靠性和可持續(xù)性來高效,成功地執(zhí)行其特定領(lǐng)域的操作。
專注于資產(chǎn)優(yōu)化
為了在當(dāng)今瞬息萬變的市場中壯成長,公司必須同時(shí)跨利潤,經(jīng)濟(jì),可持續(xù)性等業(yè)務(wù)目標(biāo)優(yōu)化其資產(chǎn)和流程。通過在2021年采用工業(yè)AI,無需數(shù)據(jù)科學(xué)專家就可以實(shí)施下一代資產(chǎn)優(yōu)化解決方案,這意味著工業(yè)組織可以為運(yùn)營中的安全性和生產(chǎn)力達(dá)到新的水平打開大門。
在整個(gè)工廠中,隨著時(shí)間的流逝,將創(chuàng)建半自主和自治過程,因?yàn)閷?shí)時(shí)數(shù)據(jù)將被收集,匯總,調(diào)節(jié)并送入智能豐富的應(yīng)用程序中,以評(píng)估方案,獲取見識(shí)并推動(dòng)持續(xù)的運(yùn)營改進(jìn)。此外,由AI和機(jī)器學(xué)習(xí)提供支持的認(rèn)知指導(dǎo)系統(tǒng)將使人員跨關(guān)鍵操作授權(quán),擴(kuò)展其能力,以便他們可以更快,更準(zhǔn)確地做出決策。綜上所述,到2021年,生產(chǎn)力提升將是工業(yè)AI在資本密集型流程工業(yè)中的最大收益。
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