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廣電計量檢測集團股份有限公司

6ES5374-1KH21 電路板

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱深圳羅克機電設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號6ES5374-1K
  • 所  在  地深圳市
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間2023/3/1 9:06:41
  • 訪問次數615
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主營工業自動化設備,機電設備產品,國產進口變頻器,觸摸屏,伺服電機,PLC模塊板卡等銷售維修服務。

機電設備,工業機器人配件
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6ES5374-1KH21 電路板 產品信息

    6ES5374-1KH21 西門子內存卡現貨采購?羅克自動化實物拍攝上架,有意可詳詢。

    6ES5374-1KH21銷售中心郭,下面是近期工控相關熱點事件:日前,綠地控股宣布,與人工智能技術原創與應用開發企業深蘭科技(上海)有限公司(以下簡稱深蘭科技)達成合作,綠地控股擬戰略投資3億元入股深蘭科技,同時,雙方擬合資組建由綠地集團控股的“綠地深蘭建筑科技有限公司”(以下簡稱綠地深蘭建筑)和“綠地深蘭機器人科技有限公司”(以下簡稱綠地深蘭機器人),共同發展人工智能建筑和機器人智能科技。

    這也是深蘭科技繼4月份獲得國家隊中金資本A+輪億元級融資之后,再次獲得億元級投資。上海市長寧區區長顧洪輝,上海市長寧區區科委主任詹鐳,上海市科學技術委員會副主任干頻等均出席此次融資發布會。

    深蘭科技成立于2014年,致力于中國人工智能技術原創與應用開發,拓展多個領域的人工智能研發和應用,基于其在智能機器人、零售升級、自動駕駛、生物智能等多領域的深度探索,深蘭科技旗下涵蓋不同領域的產品和解決方案已帶著“中國AI”的標簽出口海外。深蘭科技也確認將參加“2018智能+新商業峰會”,屆時將帶來AI化、AI產品落地的內容分享。

    據了解,綠地集團戰略投資將帶給深蘭科技超過百億的未來訂單,以目前的發展趨勢,預計其估值將進一步提升。而綠地控股通過此次入股成為其重要股東,將發揮綠地控股的資本優勢和綜合產業優勢,致力于培養并加速深蘭科技在人工智能領域的廣泛應用和落地。

    近年來,綠地控股以瞄準“*科技領域、*科技公司”為核心的第二階段發展目標,致力于挖掘可轉化、有市場潛力的科研項目,擇機開展投資,將其發展為綠地控股重要的“次支柱產業”和未來轉型升級的業績亮點。

    此次深蘭科技與綠地控股的合作,一方面深蘭科技可得益于綠地控股的資本優勢和綜合產業優勢,加速深蘭科技在人工智能領域的研究和拓展;另一方面,綠地控股也可借助深蘭科技在人工智能領域方面的技術優勢和解決方案,提升產品和服務,實現產業升級,為綠地控股開拓新業績的增長實現了各種可能。

    深蘭科技的技術研發團隊和在技術儲備上存在較強的先發優勢,較強的商業變現能力,也是綠地控股選擇合作深蘭科技的重要原因。

    綠地控股旗下產業涵蓋房地產、大基建、大金融、大消費、康養及科創等多個行業,提供了各類人工智能應用場景。而深蘭科技這些年在人工智能領域的深挖和拓展,與綠地控股的建設施工、建筑家居、商業、物業、零售、酒店及康養、辦公等場景進行了有效結合,提升綠地控股在這些場景下的產品和服務,這也是深蘭科技與綠地控股實現聯合、全面共贏的基礎。

    綠地控股與深蘭科技合資成立綠地深蘭建筑、綠地深蘭機器人兩大平臺,正是致力于發揮高技術領域和豐富的應用場景優勢。此次合作,將進一步拓展人工智能在建筑和家居領域的應用,深蘭科技的AIoT(智聯網)技術,也將推動房地產行業人工智能化潮流;而在機器人領域,深蘭科技將和綠地進行多方面的合作,生產物流機器人、醫療機器人、教育機器人及工業機器人等產品,未來市場廣闊,規模預計達百億元。

    深蘭科技表示,將進一步利用自身技術優勢,幫助綠地控股控股實現產業突破升級,進一步推動上海市智慧城市建設,助力上海科創中心建設,推動上海科技創新產業發展,提升國家人工智能產業水平。

    隨著中國的用工成本緩慢增長,在中國的手機產業鏈上,越來越多的環節開始主動或被動的引入自動化生產模式,為人工智能在工業化環節落地上,提供了的行業土壤,吸引著越來越多的裝備制造業企業重金投入到人工智能自動化升級浪潮中來。

    工業化環節的人工智能應用,絕大多數都與機器視覺技術有關,投資方都急切的希望能通過神經網絡軟件,對自動化生產線上的視覺處理環節進行教育訓練,得到準備的動作與品質數據,越來越多的替代人工操作部分。

    目前在操作動作的人工智能應用部分,由于處理起來相對簡單,可以采用較為成熟的視覺處理軟件對設備進行教育訓練,短期內就能獲得較好的效果,快速取代操作員人的工作。因此行業里基本上由裝備制造業企業拿到生產企業的產品、以及工藝流程和動作分解信息后,就能完成,行業企業只要被動的接受自動化裝備帶來的好處就行了。

    但在品質檢測環節,除了可測量的物理參數能單立或集成在操作動作的視覺處理部分,與機器動作一起完成外,與光學信息有關的外觀檢查部份,特別是涉及到人眼視覺感觀的光學檢查部分,行業的人工智能應用發展極為緩慢。而人眼視覺感觀的光學檢查部分人工智能功能缺失,也是整個智能制造技術中,zui難攻克的環節之一。

    實際上,這也正是近年來,消費類電子產業快速往中國轉移的一個重大原因,除了中國勞動力成本較低外,消費類電子領域的產品品質控制,很少沒有涉及到人眼視覺感觀的光學檢查部分。特別是配備有觸摸顯示器件的電子產品,需要數量龐大的外觀檢測熟練員工,才能支撐起每年數十億數量的產能規模,從某種意義上來說,目前也只有中國才能滿足市場在這方面的海量需求。

    中國有多少人拴在手機產業鏈外觀檢查工作崗位上僅以觸摸顯示行業為例,到底有多少打工仔、打工妹被緊緊的拴在流水生產線品質檢查崗位上,在從事一個叫做外觀檢查的工作呢?

    據李星的粗略統計,中國境內的企業,僅在玻璃蓋板、觸摸屏、顯示屏三個行業里,外觀檢查崗位上的員工就將近有30萬人。如果按每個員工平均月工資5000元人民幣計算,觸摸顯示行業每個月約需要開支15億元外觀檢測勞務工資費用,每年行業約需要180億的勞務工資費用開支。

    由于中國勞務人員的配套福利基數只有發達國家的三分之一左右,也就是說,如果按每個外觀檢查崗的員工平均月工資5000元人民幣來計算的話,每個員工的月勞務使用成本約為15000元。

    這樣算下來,中國境內觸摸顯示行業里外觀檢查崗位的勞務使用成本,每個月需要花費至少45億元人民幣,每年行業約需要花費掉540億人民幣的勞務使用成本,約為2017年中國83萬億元人民幣GDP的0.065%。

    然而這還僅僅是觸摸顯示行業的外觀檢查工作崗位數據,如果把中國整個手機產業鏈企業的外觀檢查崗位算進去的話,數據高達上面數字的三倍以上。也就是說中國境內約有一百萬的產線員工拴在了手機產業鏈外觀檢查工作崗位上,花去了約1500億的勞務使用成本支出,約為2017年中國GDP的0.18%。

    人工智能成本太貴?然而真的貴嗎?

    從李星在行業中了解到的信息顯示,僅觸摸顯示行業,要搞定涉及操作動作及物理特性里,其中一個環節的外觀檢測機器視覺部分,視動作維度和物理特征的復雜程度不同,所花費的研發費用就高達100~500萬元不等的費用。

    而如果涉及到光學檢測的機器視覺處理部分,除神經網絡軟件部分外,僅數據采集、神經網絡軟件教育、訓練部分的各種費用加起來,單個項目的研發成本可能高達億元為單位的規模才能完成。

    這對于一個中大型企業的年純利潤,也僅億元左右的觸摸顯示行業來說,人工智能成本實在是太貴了!

    然而真的貴嗎?想想為什么你一個員工上萬人的企業,每年才賺億元左右的純利潤,那些成本都跑哪去了呢?當然是跑到員工勞務使用成本上去了。

    假設你的企業里有一萬名員工,工廠的自動化程度比較高,多數操作員工都被機器取代了,剩下的員工里,除一些核心崗位、服務崗位、運營崗位、輔助崗位外,還有四成是機器還無法替代的外觀檢查崗位員工。

    那么按前面的標準核算下來,這四成的外觀檢查崗位員工一個要花費多少勞務使用成本呢?每個員工的月勞務使用成本約為15000元,四成外觀檢查崗位員工約4000人,每個月的勞務使用成本約為6000萬元,平均每年下來就是7.2億元。

    在觸摸顯示行業里,太多數工序的外觀檢查視覺要素,從光學層面來講都是一樣的,很多視覺要素,通過神經網絡軟件學習成功后,都可以導入到其它工序的神經網絡軟件數據庫中,做簡單的調整與學習,就可以使用。如果按單個企業來評體的話,重復開發的成本相對低了很多,基本上有兩個工序的人工智能研發成本,花費約2~3億元,就能完成。

    當然,由于行業里企業之間的產品標準、產線環境、應用軟件的底層、數據端口、數據傳輸與處理方式等千差萬別,要為行業定制出一個通用的神經網絡軟件數據庫,目前的情況下仍是困難重重。

    但對于用工數量在萬人以上的企業來說,投資人工智能來解決外觀檢查崗位的勞務使用成本難題,不管是短期來講,還是長遠來講,都是十分值得去嘗試的一件事。

    事實上,目前行業仍還保留有約四成的員工留在外觀檢查崗位上,也是因為通過簡單的機器視覺檢測,已經剔除掉外觀檢查環節的物理參數檢測部分,基本上替代掉了約三成的外觀檢查崗位人員,才讓中國的觸摸顯示行業還能在價格與毛利如此之低的情況下,還能保持微利經營。

    在觸摸顯示行業里,除了其它與化工產品直接接觸的工序外,外觀檢查崗位是個具有強烈光污染的崗位,很容易對員工造成*性的視覺損傷,是一種zui常見的職業病之一。如果中國能夠組織力量,通過人工智能技術的輔助,替代掉這個崗位上的大部分員工,不但能讓企業自身的盈利能力大幅提升,也是對行業發展和社會進步做出了*的貢獻。

    然而,據李星了解,中國所有從事機器視覺方面的人工智能從業人員,總共還不到2萬人,而且這2萬人的工作,還因為行業畏懼研發成本難題,得不到充分的利用,多數處于做著與本業關聯極少的服務工作上。如何通過產業環境、行業資助、政策扶持、資本引導,把人工智能在工業機器視覺領域落地,并取得實際的成效,才是智能制造的真正未來。

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