最近有計(jì)劃要和老師們交流關(guān)于產(chǎn)業(yè)的AI應(yīng)用看人才培養(yǎng)話題,覺(jué)得有必要做個(gè)調(diào)研。但是,設(shè)計(jì)調(diào)研問(wèn)卷同樣是一個(gè)典型的工程問(wèn)題:信息的完備性-我們是否對(duì)可能的選項(xiàng)進(jìn)行了窮盡—或者約束為盡可能覆蓋大部分關(guān)鍵問(wèn)題。其次,如何把問(wèn)題清晰,且拆解為可被清晰理解的選項(xiàng),并且如何避免選項(xiàng)中的不清晰描述帶來(lái)理解的偏差。這是很難的,所以拖了一段時(shí)間覺(jué)得寫(xiě)不了這個(gè)問(wèn)卷。
后來(lái)決定還是咨詢(xún)一下各位專(zhuān)業(yè)人士,包括了華中科技大學(xué)冰老師、穆海華博士、上海交通大學(xué)D老師、海克斯康歐陽(yáng)先生、C博士、成博士、馮少輝博士等一眾朋友的建議和意見(jiàn)。其中,穆海華博士不但給了非常詳細(xì)的修改,并“批準(zhǔn)”最終的調(diào)研稿。
截至12月3日14:00共計(jì)回收115份參考反饋,采用問(wèn)卷星客戶(hù)端進(jìn)行了問(wèn)卷的輸入、發(fā)送。本人并不能看到相關(guān)填寫(xiě)人信息-因此,算是純無(wú)記名投票形式。眾人參與,眾人有權(quán)利獲得結(jié)果,因此,撰文對(duì)這個(gè)結(jié)果進(jìn)行反饋給大家,并做了些解讀。
第1題 您的企業(yè)在目前實(shí)施AI的目的主要在哪方面考慮?
解讀
在這個(gè)結(jié)果中,有一些指向了“AI是未來(lái)方向,需預(yù)先技術(shù)儲(chǔ)備”,說(shuō)明重視AI是一種行為,但也同時(shí)說(shuō)明另一個(gè)隱藏的可能,即,并非有顯著的需求支撐,而是為了AI而AI的潛在可能。當(dāng)然,這也并不重要—對(duì)于工業(yè)場(chǎng)景來(lái)說(shuō),AI的應(yīng)用比較零散,一直處于一個(gè)初級(jí)階段。
“通過(guò)AI提升品質(zhì)與成本效率“-這應(yīng)該是真實(shí)的AI工業(yè)應(yīng)用需求。在產(chǎn)業(yè)中,任何“炫技”是沒(méi)有意義的,只有帶來(lái)真實(shí)的回報(bào)才是AI技術(shù)應(yīng)用的王道。
第2題 您的企業(yè)目前對(duì)于AI的應(yīng)用主要在哪些場(chǎng)景?
解讀:
從目前來(lái)看,在工業(yè)里,采用機(jī)器視覺(jué)進(jìn)行缺陷檢測(cè)、機(jī)器導(dǎo)引(例如為機(jī)器人的揀取提供視覺(jué)檢測(cè))。相對(duì)于商業(yè)AI的語(yǔ)音、圖像、視頻、文本而言,工業(yè)里可能就視覺(jué)的數(shù)據(jù)比較大,適合AI發(fā)揮其野蠻的算力。
至于“生產(chǎn)調(diào)度與排程”,有老師質(zhì)疑是否其采用AI。
第3題 目前您的企業(yè)在AI的應(yīng)用方面,主要覺(jué)得哪方面的障礙是比較大的?
解讀:
其實(shí),在產(chǎn)業(yè)的工程技術(shù)里,尋找品質(zhì)或成本問(wèn)題背后的原因,本身也是一個(gè)較為復(fù)雜的問(wèn)題-有時(shí)候,這就像在一個(gè)不見(jiàn)五指的黑暗世界里的探索。也如C博士所說(shuō)“AI像是在一團(tuán)迷霧中探索”的感覺(jué)。從與產(chǎn)業(yè)用戶(hù)的交流的確感覺(jué)到了“數(shù)據(jù)表征與特征提取難題”是AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的第一道關(guān)。獲得有效的、有價(jià)值的數(shù)據(jù)是關(guān)鍵。但是,究竟什么是“有效”數(shù)據(jù),其實(shí),也是需要工程師的“智慧”—就是一種直覺(jué)的判斷力,AI本身擅長(zhǎng)于那些不確定性、無(wú)法直接被數(shù)學(xué)表達(dá)的問(wèn)題。但是,物理的機(jī)電、聲光、電磁學(xué)等還是會(huì)給出一些潛在的方向的,或者基于“人機(jī)料法環(huán)”的大框架給出方向。有了方向,方法就會(huì)變得簡(jiǎn)單。因此,在很多現(xiàn)場(chǎng)人員的反饋,獲得有效數(shù)據(jù),表征問(wèn)題,比如缺陷及引發(fā)缺陷的原因,潛在的,無(wú)法直接測(cè)量而采用的間接測(cè)量、或者方法,這是第一步的障礙。
當(dāng)然,這些都是因?yàn)槿狈δ軌驅(qū)F(xiàn)場(chǎng)與AI結(jié)合的人才。
人才本身就是問(wèn)題,首先,人才的初級(jí)需求就是指擅長(zhǎng)使用工具來(lái)開(kāi)發(fā)代碼、進(jìn)行訓(xùn)練和測(cè)試的,而人才的第二個(gè)層級(jí),則是基于AI方法與工具與制造過(guò)程本身結(jié)合的。而第三個(gè)層級(jí)的人才需求,就是能夠掌控項(xiàng)目的,能夠?qū)φ麄€(gè)目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃,并協(xié)調(diào)資源,并順利推動(dòng)項(xiàng)目達(dá)成任務(wù)的規(guī)劃型人才。
第三個(gè)在于“AI的可復(fù)制性較差,投資回報(bào)不高“也是一個(gè)重要的原因—當(dāng)然,AI訓(xùn)練的模型的確很難具有廣泛的適用性。不過(guò),有一次馮恩波博士在線談AI的研討會(huì)提到,引發(fā)問(wèn)題背后的原因如果有10個(gè),那么其中1-2個(gè)是關(guān)鍵的因果,而其它則是相關(guān)性。相關(guān)性也分為高相關(guān)與低相關(guān)性,從商業(yè)意義來(lái)說(shuō),解決1-2個(gè)因果問(wèn)題并不能形成競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手,而在于那些相關(guān)性問(wèn)題—解決高相關(guān)性,一個(gè)問(wèn)題,就能帶來(lái)較大的商業(yè)回報(bào)。
第4題 在AI的工業(yè)應(yīng)用中,您覺(jué)得工程師哪方面的能力是至關(guān)重要的?
解讀:
工程師能力在工業(yè)AI應(yīng)用中,大家仍然把最高的評(píng)價(jià)給了“對(duì)復(fù)雜問(wèn)題的拆解與模塊化設(shè)計(jì)能力“—顯然,這符合現(xiàn)實(shí)邏輯。即,能力比工具重要,形成一種”以不變應(yīng)萬(wàn)變“的解決問(wèn)題的能力,比掌握Python、Java的編程本身重要。而工程師思維就是要”化繁為簡(jiǎn)“、”解構(gòu)與重構(gòu)“。也即,在機(jī)理方式還是數(shù)據(jù)方式解決問(wèn)題—本身這個(gè)工程師思維本身仍然是安身立命之本。
當(dāng)然,對(duì)于工業(yè)AI的應(yīng)用來(lái)說(shuō),對(duì)物理場(chǎng)的理解、AI工具的有效性邊界、組合,以及將問(wèn)題與工具結(jié)合的能力。這些肯定是對(duì)工程師的能力本身的具體要求。
其實(shí),有朋友反饋,現(xiàn)實(shí)中的確需要AI的人才,但是,非常之難,難就在如何將AI與制造現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)景結(jié)合,有所謂的各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、ChatGPT…各種熱詞,但是,他們究竟如何與工業(yè)的應(yīng)用需求結(jié)合?這種關(guān)聯(lián),流程對(duì)于大部分自動(dòng)化類(lèi)工程師是缺乏的。而計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)也是缺乏現(xiàn)場(chǎng)對(duì)象的了解的。這也是工業(yè)AI比較難的原因。
第5題 您覺(jué)得大學(xué)自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)在AI方面的教學(xué)應(yīng)該有哪些側(cè)重?
解讀:
“對(duì)工業(yè)對(duì)象的建模能力基礎(chǔ)“在自動(dòng)化類(lèi)AI教學(xué)成為側(cè)重,這說(shuō)明工業(yè)界的人仍然認(rèn)為對(duì)對(duì)象的特性缺乏理解,是目前工程師缺乏的基礎(chǔ)知識(shí)。同時(shí),這個(gè)基礎(chǔ)也被認(rèn)為是AI應(yīng)用同樣需要掌握和重要的。
當(dāng)然,如何靈活選擇合適的AI算法、對(duì)于算法原理、優(yōu)缺點(diǎn)、差異、組合應(yīng)該有靈活的介紹。這個(gè)對(duì)于大學(xué)教師的提醒在于,學(xué)生可能不需要了解太深的關(guān)于具體算法的編寫(xiě),但對(duì)于橫向的比較、適用性的洞察,是快速讓其選擇合適工具和形成思路的關(guān)鍵。而一旦解決在全局層面認(rèn)知達(dá)到了,具體開(kāi)發(fā)過(guò)程你可以不用教了—相信他們的聰明。
第6題 您覺(jué)得工程師在解決工程問(wèn)題方面的素養(yǎng)有哪些需要提升的?(最多3項(xiàng))
解讀:
這還是再一次說(shuō)明了分析問(wèn)題的思路和方法,這個(gè)工程經(jīng)驗(yàn)的重要性。產(chǎn)品思維與用戶(hù)價(jià)值理解,這就是企業(yè)的工程師與科研不同在于必須“產(chǎn)品思維”。AI應(yīng)用同樣是,它要達(dá)到易用性、模塊化可移植、易維護(hù)升級(jí)等User-friendly的設(shè)計(jì)、
第7題 您的企業(yè)在推進(jìn)AI的工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用中,傾向于采取與誰(shuí)展開(kāi)合作?
解讀:
顯然,企業(yè)都愿意與AI類(lèi)企業(yè)合作開(kāi)發(fā)其AI應(yīng)用。這個(gè)可能會(huì)是一個(gè)潛在的認(rèn)識(shí)問(wèn)題。可能工業(yè)AI的場(chǎng)景,以及投資額,包括純AI對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的認(rèn)知會(huì)是個(gè)難題。但,另一方面來(lái)說(shuō),也代表大家對(duì)于自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)和企業(yè)解決的AI水平缺乏了解,或者不大認(rèn)同。盡管,我們認(rèn)為自動(dòng)化類(lèi)企業(yè)和專(zhuān)業(yè)具有解決工業(yè)場(chǎng)景AI應(yīng)用的優(yōu)勢(shì),但就當(dāng)前認(rèn)知層面來(lái)說(shuō),可能專(zhuān)業(yè)還需要加強(qiáng)工業(yè)AI的人才培養(yǎng)。
另一個(gè)問(wèn)題在于教材的問(wèn)題,個(gè)人閱讀了很多相關(guān)的教材。基本上都缺乏對(duì)工業(yè)場(chǎng)景的介紹,以及應(yīng)用的分析,這說(shuō)明工業(yè)AI本身市場(chǎng)較小,也未得到有效的重視。當(dāng)然,也可以理解為工業(yè)AI的應(yīng)用太過(guò)于碎片、個(gè)性化,很難具有可推廣性的,寫(xiě)成教材比較稀缺。
但是,從教材開(kāi)發(fā)視角,如何把AI與工業(yè)結(jié)合,解決產(chǎn)業(yè)問(wèn)題—這類(lèi)教材的確是極其匱乏的,甚至比人才更匱乏。
第8題 最近3-5年,新招入自動(dòng)化相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,他們?cè)谀髽I(yè)的表現(xiàn)是否讓你們滿(mǎn)意?
解讀:
這個(gè)是一位參與前期問(wèn)卷的老師提出的,他覺(jué)得還不如問(wèn)問(wèn)大家對(duì)自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的學(xué)生是否滿(mǎn)意。不過(guò),從結(jié)果來(lái)看,也合乎邏輯,畢竟,優(yōu)秀的學(xué)生總是少數(shù),仍然需要企業(yè)自身不斷的培養(yǎng),發(fā)展。
以上是針對(duì)115個(gè)樣本的解讀,也與大家分享結(jié)果。也請(qǐng)大家留言點(diǎn)評(píng)解讀。謝謝!
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原文標(biāo)題:【雷賽智能 | 頭條】關(guān)于工業(yè)AI應(yīng)用與人才培養(yǎng)的調(diào)研結(jié)果
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