AI大模型在工业场景的应用:从炼钢到多行业赋能
AI导读:
本文探讨了AI大模型在工业场景的应用,以南钢炼钢为例,通过训练场景模型实现智能决策,并拓展至白电制造、冷链物流等多个行业,赋能千行百业。
如果把人工智能(AI)大模型搬到要求更高、容错率更低的工业场景,它还能发挥作用吗?在南钢,“AI大厨”上岗,打破了传统靠经验试错的研发范式,让炼钢从经验驱动向智能决策转变。以液化气体船等高端船舶的关键材料——碳锰低温钢的研发为例,在材料研发过程中,碳多了钢就会变脆,锰多了则影响焊接性能,数十种变量因素相互影响。于是,我们想到用大模型来寻找研制钢材的“菜谱”。但同时,钢铁炼制过程复杂、数据模态多元分散、大模型“幻觉”难以消除等问题成为需要克服的难题。不同于打造一个覆盖全场景流程的大模型,我们最终采取的方法是训练一群具有“专业能力”的场景模型:有的负责研究钢材能不能满足强度设计要求,有的负责研究钢材的低温韧性……它们自发地分工合作,实现不同性能指标的预测、计算。可以说,数字化是让“数据可见”,而智能化就是让“决策更优”。如今,工业大模型的应用已拓展至白电制造、冷链物流等多个行业场景,赋能千行百业从“看得清”迈向“做得优”“想得新”。
(文章来源:人民网)
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