2024工业大数据技术应用案例.docx
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1、工业大数据技术应用典型案例目录工业大数据技术应用典型案例1一、富士康NPI制造大数据51、案例背景与业务痛点52、解决方案63、实施效果与推广意义114、案例亮点11二、中国联通大数据采集分析平台121、案例背景与业务痛点121 .项目简介及目标132 .项目目标132、解决方案131 .数据来源132 .技术方案143 .项目其他亮点163、实施效果与推广意义164、案例亮点16三、华为云El企业智能打造智能化九州通161、案例背景与业务痛点171 .拣选路径优化172 .派车路径规化173 .智能装车184 .筛选热销品种,提升出库效率185 .识别商品电子监管码186 .发票识别187
2、.销售预测198 .大数据平台192、解决方案191 .路径规划方案202 .大数据平台云上迁移方案213 .销售预测分析方案234 .OCR增值税发票单据识别方案243、实施效果与推广意义241 .派车路径规化:242 .仓储规划:253 .发票识别:254 .销售预测:255 .云上大数据平台:254、案例亮点25四、潍柴工业大数据平台261、案例背景与业务痛点262、解决方案273、实施效果与推广意义304、案例亮点30五、中国移动OneNET助力工业资产管理311、案例背景与业务痛点311 .项目背景322 .项目简介333 .项目目标332、解决方案331 .数据来源332 .技术方
3、案343 .项目其他亮点363、实施效果与推广意义364、案例亮点37六、联想工业大数据平台LEAP381、案例背景与业务痛点382、解决方案383、实施效果与推广意义424、案例亮点43七、格力电器工业大数据平台431、案例背景与业务痛点431、实时数据接入大数据平台,离线、在线数据的接入:442、智能业务系统数据互通和智能化分析;443、基于机器学习的智能大数据分析;444、工业大数据语音检索;445、工业大数据平台的管理与运维。442、解决方案441、大数据采集技术462、大数据分析技术473、大数据管理技术483、实施效果与推广意义481、故障诊断:482、故障预测:493、实时查询:
4、494、营销支持:494、案例亮点491、平台交互的智能化492、设备运维的智能化503、企业运行的智能化50八、合力叉车工业互联网平台501、案例背景与业务痛点502、解决方案553、实施效果与推广意义614、案例亮点61九、东方国信大数据助力联合利华能源管理641、案例背景与业务痛点642、解决方案653、实施效果与推广意义694、案例亮点69十、优也基础工业大数据平台在钢铁能效的应用701、案例背景与业务痛点702、解决方案721 .系统研发路线722 .系统整体架构723 .面向用户的功能模块743、实施效果与推广意义744、案例亮点76一、富士康NPI制造大数据1、案例背景与业务痛点
5、新产品制造在NPI(NewProductIntroduce,新产品导入)阶段需在有限的时间内使得每个步骤都达到客户的规格要求。整个NPl的生命周期可以分成:(1) PrOtO原型机阶段(2) EVT工程验证测试阶段(3) DVT设计验证测试阶段(4) PVT生产验证测试阶段(5) RamP快速爬坡(6) MP量产阶段也因此,在每一个阶段工程单位与测试单位都需要完整的生产信息与关键物料信息的整合,协助FA(FailureAnalysis)工程师与RD工程师合作,进行问题分析与解决方案设计。由于每一个阶段都是分秒必争,并且还要能快速反应问题,求新求变,必须在限定时间内分析所有的问题且找出原因(当天
6、的问题当天解决)这将是一个高度困难的挑战与目标。而为能加快FA工程师分析的速度以及有更多的时间做进阶数据分析,快速收集所有生产信息,甚至往前追溯上游供应链关键信息都是非常必要的,但却又相当耗费时间。依据过去的经验,工程师通常会花费80%的时间做数据收集与整合,却只用20%的时间做数据分析与问题诊断。我们期望一个完善的NPI大数据平台能够扭转这个局面,让工程师只需要投入20%的时间做数据收集,而能够留下80%的时间做深入的数据分析与解析。因此,NPl制造大数据平台确实有其必要性,并且非常适用于各个制造行业在新产品开发时的业务需求。NPI制造大数据平台主要解决以下两个业务痛点:1 .数据收集整合耗
7、时且复杂:由于分析所需的数据横跨五个以上的孤岛系统、且涉及不同部门,工程师需要与不同部门进行沟通,并且切换不同系统以取得数据;而取得的数据格式不尽相同,甚至有些数据为非电子文件,工程师需手动一一将各个脱机数据进行输入、整合、清洗、整理成自己分析所需的格式,如此一来,仅一个问题的数据收集就花费4个小时以上了。2 .涉及信息太多:数据包含产品各阶段的生产数据(产品测试数据、产线组装数据、进料检验数据、关键物料数据、供货商数据等),且各类数据量都很大(例如工站的监测项就有上千个,甚至上万个);手动整理数据容易发生错误,且不易查觉错误点;再者,各分析软件有处理数据量的上限,使用分析软件进行实时数据增加
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