從(cóng)數據要(yào)素看數(shù)字化轉型
數字化轉型是當前很多組織的發力點,形式多樣。數據要素則是一(yī)個重要線索。數據要素已經從國家層麵正式提(tí)出來,這是一種全新的思維方式(shì)轉變。每一個數據,其實(shí)都是數據要素(sù),但這個(gè)要素一(yī)直在變換形態。從設計、研(yán)發(fā)、生產、製造、營銷,一直到用戶使用,它麵向的群體是不一樣的。因此,數字要素是有(yǒu)生命力和應用場景的。在數字化轉型過程中,如何發揮數字要素的(de)價值,非常值(zhí)得關注。而不同的相關群體,如在(zài)預(yù)測和決策方麵所要求的數據(jù)要素,關係也大不相同。
數(shù)字孿(luán)生就是(shì)數據要素(sù)的場景化
數字孿(luán)生是將數據要素重新編織在一起的重要載體。在整個數據要素的變化過程中,包括設(shè)計(jì)對象數(shù)字化、運行環境數字(zì)化、運行(háng)模型數字化,同樣的數據參與了不同(tóng)的流程,呈現了不一(yī)樣的特征。
數字孿生就像是數字化的替身(shēn)演員,與物理實體相比,它的(de)試錯成本會(huì)大幅(fú)度降低。人們(men)在現場完成調試和改善的成本是巨大的,而利用數字孿生技術則可以利用模型驅動,提前虛擬試錯,減少昂貴的物理實體的移動和消耗。
筆者在2008年(nián)就開始組建數字孿生的團隊(duì),為一(yī)家煙草工廠的設備零部件(jiàn)建立(lì)起 3D 虛擬輔助維修,以解決昂(áng)貴的機器維修問題。當時一台(tái)設備的投入動輒上億人民幣,近2萬個零部件(jiàn),沒有三年以上的(de)培訓,工(gōng)人不敢開(kāi)動機器;而一旦機器有了(le)故障,往往需要等國外工程師來(lái)修(xiū)複。後來采用了將機器零部件逐一建立1:1的數字模型,然(rán)後按照機器(qì)運動(dòng)軌跡,建立空間實(shí)際運動機理,並且將電路圖、使用指南的知識都進行了數(shù)字化。這(zhè)三者不同的數據要素(sù)重新結合在數字孿生機(jī)器裏(lǐ)。當機器(qì)有(yǒu)故障的時(shí)候,維修人員就可以按圖索驥(jì),直接在屏幕上分(fèn)析出故障位置,並且借助於(yú)電子手冊,找到合理的維修方式。早期(qī)的數字孿生,讓一台高(gāo)不可攀的設備,變(biàn)成可以輕鬆(sōng)上手的尋常機器。
十三年(nián)過去了,隨著數字化技術的完善,數字孿生也(yě)越來越成熟。2021年5月27日,國家統計局公布了《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》(簡稱“統計分類”)。數字孿生首(shǒu)次列入其中,正(zhèng)式成(chéng)為國家統計指(zhǐ)標。
從(cóng)數(shù)據要素到數字孿生,落地應(yīng)用越來越務實,這是數字化轉型的快速進步。
就地生(shēng)產,就地解決是王道
那麽,數據源從何而來(lái),向何而去?道理很簡單,實踐很繁雜。
這幾年的智能製造,讓IT與OT兩個不同方向(xiàng)的團隊開始走向融合。但是信息化的(de)團隊盡(jìn)管在絞盡腦汁研究(jiū)機器如何管理(lǐ),如(rú)何做設(shè)備控製模型,但實際對設(shè)備並不了解。而(ér)OT的團隊則不懂編碼技術,心中萬千體會也無法實現軟件化表達。如果這是兩支團隊分別行動,那麽IT與OT兩張皮的現象是永遠存在的。後(hòu)麵我們用數字孿生技術最好的方法是,OT人士和IT人士組(zǔ)成一個緊密的團隊,並且以數字孿生為對(duì)象,將很多數據在(zài)邊緣側解決。特斯拉電動車就代表了一種很簡單而先進的方式。汽車有兩類芯片,一類芯片是控製車子的運行(háng),還(hái)有一類(lèi)芯片在管理現場設備。在(zài)行(háng)駛過程中,邊緣側會有自己的處理程序(xù)。如果碰到一條新路,雲(yún)端沒有的時候,邊緣(yuán)側先形成一套(tào)路徑。隨後(hòu)這段新路段的所有(yǒu)數據,就會全到雲上。而(ér)後(hòu)下(xià)載到任何一台特斯拉的汽車(chē),一條新路變成了所有車的老路。數據的特征描述也同樣(yàng)非常(cháng)重要。就地處理數據,就涉及(jí)到數據(jù)清洗。很多(duō)髒數據和不準確的數據需要剔除掉。而對(duì)於處理好的數(shù)據,由於如此之多,必須能(néng)夠快速(sù)合理地設置(zhì)標簽,以便於後續不同場合進行調用。就地處理,實現標簽認定和標識界定,就可以使得數據的去向變得非(fēi)常清晰。
數據要素的綱舉目張
工業(yè)互聯(lián)網平(píng)台的架(jià)構,從邊緣層、PaaS,到SaaS層來區分,這是一種視角(jiǎo)。如果完全從(cóng)另外的角度來看,也就是數據要素(sù)的架構(gòu)。一個工業互聯網平台裏麵,它的數據要素是什麽?所有數(shù)據放在這裏是幹什麽,為什麽要放在這個位(wèi)置,哪些數據(jù)是在Paas層,哪些是在邊緣層,搞(gǎo)清楚這個原理了,工業互聯(lián)網平台就迎刃而解了。
原來的信息化係統都是由N個不同信息(xī)化公司建立的,所(suǒ)有數據都(dōu)是單列的(de),天生(shēng)就是(shì)煙囪式一樣的相互分離。很多數據庫,如ERP數據庫、MES數據庫、大數據數據庫(kù)、邊(biān)緣側的數據庫,都(dōu)各自為政。但是如果(guǒ)從場景應用出發(fā),從數字孿生(shēng)角度看,就可以把數據(jù)庫(kù)做成一體化。有了被標(biāo)識過(guò)的數據,無論它們來自(zì)何方,都(dōu)可以按照一個數據庫進行統一排隊和分(fèn)類。就像是用同(tóng)一個(gè)數據庫,將各種數據庫直連,人們可以在任(rèn)何時候,尋找所需要的數據模型,改變響應的指標參數。
數字孿生是應用場景的虛擬化,每一個領域、每一個行業、每一個設備(bèi)、每一個裝備、每一個產品都是不一樣的,而不一樣的數字孿生(shēng)的數據要素,如(rú)何變成統一?就是要靠數(shù)據標識。隻有數據標識統(tǒng)一,才能讓數據實現(xiàn)自動化流動,可以實現橫向(xiàng)集成或者縱向集成。
那麽既有的信息化係統需要重構嗎?
並不需要。原有(yǒu)係統的(de)數據可以看成是風箏,而這些係統自有的(de)標準和規範,就像是風箏的拉線。任何第三方的數據(風箏)抽取以後,都可以帶著“尾巴”參與業務的重新編排使用,而借助於拉線則很容易跟原有(yǒu)係統建立關聯。在新的數字化平台上,數據是(shì)自由流動的,而且可以實現數據自動化,推動數字孿生完成規定動作。。
數字孿生是否可以廉價
數字孿生為場景而生。如果(guǒ)它無法快速(sù)複製,那麽建立一個一個數字孿生(shēng)將是昂(áng)貴的。最好的方法就是(shì)將支(zhī)撐數字孿生的數據要素形成模型(xíng)化和規則化的方式。同時要有數字孿生生產平台實現數字孿生的快速生產、調用、複製和組合。
如果把數字模型(xíng)、驅(qū)動(dòng)模型(xíng)、設計(jì)模型、管理(lǐ)模型全(quán)部融合成數據標簽,實現自由流動,那麽這樣數字孿生將可以變得廉價。而(ér)且,它可以實現跨界麵(miàn)的應用(yòng)。例如原來一台人機界麵隻能(néng)看到某一台(tái)設備的情況,而現在數字孿生的跨界麵性,可以使得一個人可以隨(suí)時調出其他機器(qì)的設備運行情況,而且可(kě)以實現交互,甚至反控。
一個數字化工廠在(zài)建設過程當中,可(kě)以同(tóng)步建(jiàn)立(lì)一個(gè)數字孿生平台。設計圖紙會同時(shí)導入到數字孿生平台,二者按照1:1的比(bǐ)例關係。與此同時,這些模型之間,按照一定(dìng)的約束關係(xì)進行重新組(zǔ)合。當生產線發生變化的時候,由於數字孿生(shēng)帶有的數據,具有邏輯可追溯性,因此(cǐ)很容易進行再次組合。一台機器原來(lái)放(fàng)在A廠區,現在放到B廠區了。隻要點擊相(xiàng)關運行程序,A廠區(qū)所有的數據都會全部調(diào)用過來,B廠區的人(rén)就隻需(xū)要尋找變化量進行配(pèi)置,其他數據配置都是一鍵(jiàn)導入。大大降低了生產線的調試時(shí)間。五年前一個工廠的數字孿生,20個人需要一年。而現(xiàn)在5個人2個月就能建一(yī)個數字化工(gōng)廠的數字孿生空間,而且展示的麵板都是(shì)不用寫代碼的。
表(biǎo)麵的柔(róu)性,離不開底層的支撐。在(zài)建設數字孿生平(píng)台的過程中,首先需要支(zhī)持多種(zhǒng)協議接口,強大的集成功能(néng)包括輔助決策。而數據則是多樣化,包括設計數據、經營(yíng)管理數據、裝備銘牌數據等。除了這些靜(jìng)態數據之外,還要包(bāo)括各(gè)種生產工藝(yì)配方、設備消耗、人員管理、日常排班等(děng)動態數據。數(shù)字孿生(shēng)在建設的過程當中,它(tā)與數據要素是交融的。除(chú)此之外,每一個環節裏麵還需要加入控(kòng)製邏輯,實現具體的業務模型驅(qū)動。隻有這樣(yàng),一個工廠(chǎng)才能從數據工廠變成模型工廠,最終走向智(zhì)能工廠。
筆者十年來通過實踐,建立(lì)了一個龐大的知識圖譜,很多知識(shí)通過數字化進入了一個企業的知(zhī)識體係。一家製造商生產的價值7000萬的設備,在賣給客戶(hù)的時候,沒(méi)有一頁說明書,沒有一本操作手冊。所有(yǒu)數據、信息和知識點,都包含在機器係統之中。這種連裝備帶知識的一體化數字化交付機器的方式(shì),引起了用戶的高度好評。昂貴機器的使用(yòng),再也不需要很高的門檻。數據要素,通過知識圖(tú)譜,構建了一個(gè)一個友好(hǎo)界麵的數字孿生,與工廠操作工(gōng)可以實(shí)現高度互動和智能性輔導。一台設(shè)備的(de)旁邊,悄然駐紮了設計師、工藝(yì)員和故障維修工(gōng)。
這種(zhǒng)數字孿生平台可以實現跨產業(yè)的應(yīng)用。在一個省的數字(zì)化(huà)轉型項目(mù)中,它需要從一產一直(zhí)到三產的全產(chǎn)業鏈聯動。首先(xiān)從原產地的育苗、山林、陽光等開始記錄數據。隨後進入複雜的製造環節(jiē),既有發酵等流程行業(yè)工序,也有高速包裝這樣的典型離散製造。最後進入流通環節,也可以實現消費者一碼追溯。數據要素在全環節的流動過程中,層層增值,而(ér)不同形式的數字孿生,則相互交融、套合,形成一套全(quán)鏈價值的提(tí)升。
小記
數(shù)據要素已經獨立解放出來,呈現(xiàn)出自(zì)己活靈活現、天馬行空的風(fēng)格,但有效的約束是必不可少的。而數字孿生則讓數據流動變得井然有序,充分吸(xī)收不同係統的數據來形成價值合(hé)力,逐漸釋放數據要素的(de)交易性特征。從這些(xiē)角度(dù)出發,數字化轉型就有了堅(jiān)實的基座。
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