隨著2020年的到來,人工智能技術正從實驗室和概念驗證階段,加速邁向規模化、產業化應用的新時代。研究院的預測明確指出,兩大趨勢將成為行業發展的核心驅動力:AI深度融入工業大生產體系,以及智能交通在多元場景下的廣泛應用。而貫穿這兩大趨勢的基石與紐帶,正是人工智能行業應用系統集成服務。
一、 AI進入工業大生產:從“單點智能”到“系統智能”
工業領域一直是AI技術落地的關鍵戰場。2020年,AI在工業的應用將超越早期的視覺檢測、預測性維護等“單點智能”,進入以數據驅動、協同優化為特征的“工業大生產”階段。
- 全流程智能化:AI將貫穿于研發設計、生產規劃、制造執行、質量控制、供應鏈管理乃至產品服務全生命周期。例如,利用生成式設計AI加速產品創新,通過數字孿生技術對全生產線進行實時仿真與優化。
- 柔性制造與個性化定制:基于AI的生產系統能夠快速響應市場變化,實現小批量、多品種的柔性化生產,滿足日益增長的個性化定制需求,真正實現“以銷定產”。
- 工業知識與AI的深度融合:將行業專家經驗、工藝參數、設備模型等轉化為機器可學習、可推理的知識圖譜,讓AI不僅會“看”和“算”,更懂行業“知識”,做出更精準的決策。
二、 智能交通多場景應用:構建“車-路-云-網”一體化生態
智能交通在2020年將呈現爆發式、多元化落地態勢,應用場景從封閉、單一走向開放、復合。
- 自動駕駛的規模化測試與特定場景商用:在港口、礦區、園區、干線物流等相對封閉或結構化的場景,L4級自動駕駛將開始規模化商業運營。面向消費者的高級別輔助駕駛(ADAS)功能將成為中高端車型的標配。
- 智慧道路與車路協同(V2X):智能信號燈、全息感知路口、智慧高速等基礎設施加快建設,實現車與車、車與路、車與云的實時信息交互,提升整體交通效率和安全性。
- 一體化出行服務(MaaS):整合公交、地鐵、出租車、共享單車、網約車等多種出行方式,通過AI算法為用戶規劃并提供“門到門”的最優出行方案,實現一站式預約、支付和行程管理。
三、 人工智能行業應用系統集成服務:賦能落地的關鍵引擎
無論是工業大生產還是智能交通,其復雜性與系統性決定了單一技術或產品無法解決問題。人工智能行業應用系統集成服務的核心價值,在于將分散的AI技術、數據、硬件、軟件與具體的行業業務流程深度融合,打造端到端的解決方案。
- 頂層設計與規劃:深入理解工業制造或交通管理的核心痛點與業務流程,進行頂層架構設計,明確AI嵌入的環節、目標與實施路徑。
- 技術整合與平臺構建:整合計算機視覺、自然語言處理、機器學習、物聯網、5G、邊緣計算等多種技術,構建統一的數據中臺、AI中臺和業務中臺,打破數據孤島,實現能力復用。
- 場景化解決方案交付:不是提供通用的AI工具,而是交付針對特定場景(如工業質檢、排產優化、交通信號優化、自動駕駛仿真測試)的、開箱即用或可快速配置的解決方案。
- 全周期服務與持續優化:提供從咨詢、部署、集成、培訓到運維、升級的全生命周期服務,確保系統穩定運行,并能隨著業務需求和技術發展持續進化。
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2020年,人工智能的發展主線已清晰顯現:技術驅動轉向應用牽引,單點創新轉向系統賦能。AI進入工業大生產和智能交通多場景應用,標志著AI技術紅利開始向產業縱深釋放。在這一進程中,專業的人工智能行業應用系統集成服務商將扮演不可或缺的角色,他們是連接尖端技術與現實世界的橋梁,是幫助傳統產業實現智能化躍遷的合作伙伴。未來已來,一個由AI系統深度集成所驅動的、更高效、更安全、更智能的產業圖景正在我們面前徐徐展開。