人工智能賦能測(cè)量:機(jī)遇與挑戰(zhàn)的雙重奏
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伴隨科技的疾速進(jìn)步,人工智能(AI)已然逐步由概念邁向現(xiàn)實(shí),特別是在 OpenAI 推出 ChatGPT 之后,人工智能為大眾所知曉,并于多個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的應(yīng)用潛力。在測(cè)量領(lǐng)域,作為精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的來(lái)源與保障,亦正受到人工智能技術(shù)的深刻影響。本文意在探討人工智能于測(cè)量領(lǐng)域所帶來(lái)得機(jī)遇,以及所直面的挑戰(zhàn)。
一、人工智能為測(cè)量領(lǐng)域帶來(lái)的機(jī)遇
01.提升測(cè)量效率與精度
傳統(tǒng)的測(cè)量工作往往需要依賴高度專業(yè)化的測(cè)量工程師,且測(cè)量程序的編寫(xiě)、調(diào)試和測(cè)量執(zhí)行過(guò)程中耗時(shí)耗力。人工智能的引入,通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,實(shí)現(xiàn)輔助或自動(dòng)編寫(xiě)測(cè)量程序功能,大大提高測(cè)量工作的效率。同時(shí),AI技術(shù)還能結(jié)合不同測(cè)量設(shè)備的機(jī)械特性,優(yōu)化測(cè)量算法,進(jìn)而提高測(cè)量的精度和可靠性。試想一下,只是輸入一份圖紙,軟件幫助讀取所有的測(cè)量元素,演算出測(cè)量任務(wù)清單,測(cè)量姿態(tài),編寫(xiě)測(cè)量程序,選擇最優(yōu)的測(cè)量參數(shù)并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量,自動(dòng)輸入測(cè)量信號(hào),調(diào)取測(cè)量程序,在測(cè)量結(jié)果反饋環(huán)節(jié),給出對(duì)應(yīng)的算法補(bǔ)償,這樣巨大的提升會(huì)在不遠(yuǎn)的將來(lái)實(shí)現(xiàn)。
02. 增強(qiáng)數(shù)據(jù)處理能力
測(cè)量完成后,海量的數(shù)據(jù)需要通過(guò)復(fù)雜的邏輯運(yùn)算進(jìn)行歸納和分析,給出判定結(jié)果。人工智能技術(shù)的引入,不僅可以加速這一過(guò)程,還能通過(guò)深度學(xué)習(xí)等算法,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的隱藏規(guī)律和趨勢(shì),為故障分析、趨勢(shì)預(yù)測(cè)等提供強(qiáng)有力的支持。這種深度的數(shù)據(jù)分析能力,能夠幫助用戶更全面地了解測(cè)量對(duì)象,為決策提供有力依據(jù)。例如:異常狀況分析,針對(duì)測(cè)量結(jié)果異常做出全方位的分析,包括程序,夾具,姿態(tài),速度,探針型號(hào),探測(cè)角度等等。再如,趨勢(shì)分析的能力。目前軟件雖然也能夠進(jìn)行趨勢(shì)分析,但都是在設(shè)定條件下的邏輯分析。人工智能可以在大量數(shù)據(jù)中,模糊運(yùn)算,整理分析,給出不同視角下的數(shù)據(jù)趨勢(shì),綜合生產(chǎn)加工中幾乎所有的因素與最終產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系,為客戶質(zhì)量改善提供新思路。并可以與機(jī)床進(jìn)行深度協(xié)作,實(shí)現(xiàn)加工補(bǔ)償和刀具狀態(tài)分析等。
03. 持續(xù)拓展測(cè)量應(yīng)用的領(lǐng)域
人工智能的融入,促使測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用范疇能夠獲得進(jìn)一步的擴(kuò)大。舉例來(lái)說(shuō),在智能制造的領(lǐng)域之中,AI 技術(shù)與測(cè)量設(shè)備、加工設(shè)備進(jìn)行結(jié)合,達(dá)成加工補(bǔ)償以及刀具分析等功能,降低生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),提升生產(chǎn)的效率以及產(chǎn)品的質(zhì)量。
二、人工智能在測(cè)量領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)
01. 人才培養(yǎng)與跨界合作
目前,既對(duì)測(cè)量有著深入了解,又精通人工智能復(fù)合型人才極為稀缺。這便需要在人才培育的層面上增進(jìn)投入,并且推動(dòng)測(cè)量領(lǐng)域與人工智能領(lǐng)域展開(kāi)跨領(lǐng)域的合作,共同促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展以及應(yīng)用。
02. 數(shù)據(jù)安全問(wèn)題
在人工智能的應(yīng)用過(guò)程中,數(shù)據(jù)的安全性乃是一個(gè)絕對(duì)不容許被忽視的問(wèn)題。究竟該如何切實(shí)地保證數(shù)據(jù)在采集、傳輸、存儲(chǔ)以及使用的一系列過(guò)程中不會(huì)出現(xiàn)泄露、篡改等問(wèn)題,是目前行業(yè)迫切需要去解決的棘手難題。除此之外,伴隨著 AI 技術(shù)的愈發(fā)深入應(yīng)用,如何有效確保算法的公正性以及透明度,以規(guī)避歧視和偏見(jiàn)的出現(xiàn),這同樣也是需要去重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。
03. 數(shù)據(jù)量與質(zhì)量問(wèn)題
訓(xùn)練一個(gè)具備高效性能的 AI 模型需要有海量的數(shù)據(jù)給予支持。但是,在具體的實(shí)際應(yīng)用過(guò)程里,常常會(huì)遭遇數(shù)據(jù)量短缺或者數(shù)據(jù)質(zhì)量欠佳的狀況。需要在數(shù)據(jù)的收集、處理以及分析等層面做出更多的付出,保證 AI 模型可以獲取到充足的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練。
04. 標(biāo)準(zhǔn)體系
隨著人工智能在測(cè)量領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)體系和制定相關(guān)法規(guī)顯得尤為重要。這不僅可以規(guī)范行業(yè)應(yīng)用和行為規(guī)則,還可以為技術(shù)的發(fā)展提供有力的保障和支持。
因此,人工智能在測(cè)量領(lǐng)域的應(yīng)用具有巨大的潛力和價(jià)值,同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。需要不斷探索和創(chuàng)新,加強(qiáng)人才培養(yǎng)和跨界合作,確保數(shù)據(jù)安全和質(zhì)量,建立完善的標(biāo)準(zhǔn)體系和法規(guī)制度,以推動(dòng)人工智能在測(cè)量領(lǐng)域的健康發(fā)展。但如何合法、規(guī)范地在測(cè)量領(lǐng)域應(yīng)用人工智能,是整個(gè)行業(yè)共同努力的目標(biāo)。
作為科技驅(qū)動(dòng)型公司,蔡司也在積極提升測(cè)量設(shè)備與人工智能技術(shù)的融合,助力客戶自動(dòng)化升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,為企業(yè)生產(chǎn)效能提升提供更可靠的支持!
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