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AI如何重构制造业数字化创新

  • 开课地点:苏州
  • 开课日期:2026/9/3
  • 学习费用:5200元
  • 学制:2天
制造业AI应用与数字化创新
以真实业务场景为切口,探索AI如何连接数据、流程与现场决策。
开课时间
2026年9月3日
开课地点
苏州
学习费用
5200元/人
学制
2天

课程定位

围绕“AI在制造业数字化场景中的应用”这一工作议题,课程把概念、方法与常见决策场景连起来,帮助学员形成可复用的分析路径,而不是停留在工具名词或单点经验上。

课程目标

  • 课程目标 面向制造业高级管理与业务团队,深入浅出地剖析AI关键技术与大模型的结构,让学员深刻理解AI赋能制造业的底层机理,帮助企业开拓思路、动手尝试高价值场景开发与专业模型构建的主要工具链,理解工业逻辑的重构及企业战略、组织与技术的数字化变革
  • 课堂演示不同项目实例和相应工具链:基于n8n构建自然语言检索MES系统的Agent项目、通过YOLO模型开发工业缺陷检测项目等
  • 通过场景案例的讲解(工艺,质量,排产,设备、供应链等),鼓励学员积极探索AI工业场景的落地及智能体构建实践

学习收获

  • 课程目标 面向制造业高级管理与业务团队,深入浅出地剖析AI关键技术与大模型的结构,让学员深刻理解AI赋能制造业的底层机理,帮助企业开拓思路、动手尝试高价值场景开发与专业模型构建的主要工具链,理解工业逻辑的重构及企业战略、组织与技术的数字化变革
  • 课堂演示不同项目实例和相应工具链:基于n8n构建自然语言检索MES系统的Agent项目、通过YOLO模型开发工业缺陷检测项目等
  • 通过场景案例的讲解(工艺,质量,排产,设备、供应链等),鼓励学员积极探索AI工业场景的落地及智能体构建实践

课程模块

模块1:制造业数字化进程与AI重构逻辑

  • 制造业数字化进程的评估:从精益化、数字化到智能化
  • AI对制造业的赋能和影响特点:工业数据和工业机理的护城河
  • AI如何重构制造业底层逻辑:从“效率提升”到“逻辑重构”
  • 案例介绍:某非标高端装备制造企业的AI赋能实践(非标项目的技术解读、AI装配工艺的降本增效等等)
  • AI+制造业的新范式:工业大模型的特点和应用简介
  • 工业大模型的特殊性及典型实践简介
  • 案例介绍:卡奥斯注塑工艺大模型是如何诞生的?
  • 关键技术:“通用大模型+行业微调”与“行业大模型从零训练”的选择
  • 课堂讨论:不同行业应用工业大模型的切入点和产业鸿沟评估(时序数据、机理模型等)

模块2:高质量数据与“专精”模型的构建生态——体验训练自己的大模型

  • 缺乏行业数据训练的通用大模型的局限性(幻觉、适应性、时效性)
  • 工业大数据及企业基础语料的特点(多源异构、价值密度低、数据获取难度大)
  • 高质量数据集与平台的建设实践
  • 高质量数据集的特征(技术含量、知识密度、价值应用)
  • 建设思路:工程、规范、工具、组织“四位一体”
  • 案例演示:科大讯飞的高质量数据集平台与构建实践介绍
  • 大模型的训练过程简介(数据集、模型结构、训练配置、评估与部署)
  • 课堂演示:简单了解大模型的开发环境(基于Python与PyTorch的模型训练)
  • 课堂演示:工艺语料的“词嵌入”、特征提取、多模态模型CLIP的训练与微调

模块3:工业智能体的技术简介及实践演示

  • 从RAG、工作流到AI Agent的演进
  • 工业智能体的关键能力:感知环境、自主决策、执行动作、持续学习。
  • 案例介绍:智能体在制造业的应用模式
  • 课堂演示:基于n8n构建自然语言检索MES系统的Agent项目

模块4:基于AI开发的制造业赋能场景介绍

  • 典型场景之一:基于AI小模型的机器视觉应用
  • 机器视觉的应用架构和应用流程
  • 课堂演示:基于YOLO的工件缺陷视觉检测—数据集、训练与算法
  • AI知识迁移的主要形态及增量训练的实践
  • 案例分享:AI在钢铁行业的应用案例或电子行业组装作业的应用(物料识别与防呆作业)
  • 典型应用场景之二:基于深度学习的高级计划排程APS
  • 案例分享:车间生产排程的演进与APS算法(基于MATLAB程序的启发式遗传算法,染色体与适应度函数)
  • 应用探索:自己动手,用Deepseek打造自己的APS AI Agent(注塑车间为例)
  • 典型应用场景之三:基于AI的设备故障诊断与预知性维护
  • 基于深度学习的多模态特征融合技术
  • 多模态注意力机制在检测中的应用
  • 案例介绍:德国莱茵检测全自动智能无人值守实验室SMART LAB

模块5:工业逻辑的重构与企业变革

  • 工业引擎的AI重构:从“效率提升”到“逻辑重构”
  • 实施方法论精要:战略对齐、场景优选、技术选型、组织变革
  • AI生态合作的策略:如何与云厂商、咨询公司、专业AI服务商协同
  • 几个议题:数据安全、保护隐私、机理模型

适合人群

企业高管团队、供应链管理,行政管理,生产管理,设备管理,质量管理,信息化系统等相关部门及企业数字化建设团队和所有关注AI发展的个人。

讲师简介

主讲讲师:李老师。西安交大工学硕士 27年制造业运营与咨询经验 上海交大弗劳恩霍夫科创中心高级顾问、上海交大中美物流研究院特聘讲师 数字化转型与智能制造专家 精益生产与物流规划 AI工业赋能应用

温馨提示:本文内容根据课程内容整理,各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整,最终以课堂授课为准。

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