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    上海精智WAIC 2026:把工厂经验变成可迭代的物理AI资产

    # 中国企业

    "深耕行业二十年的工艺工程师,看一眼图纸就能快速敲定加工方案,但追问核心逻辑,往往只有一句:'经验使然,一看便知'。"在WAIC 2026"物理AI与产业智能"主题论坛上,上海精智的演讲直击工业AI落地最深层的痛点——隐性经验的数字化传承。

    工业AI最大壁垒:不是公式,是"会做但说不清"

    上海精智指出,工业AI落地最大的难点,不是复杂的工艺公式,而是工程师的隐性经验。这种"会做但说不清"的经验,是工业生产的核心资产,也是AI学习的最大壁垒。

    WAIC 2026上,行业对工业大模型的认知已发生根本转变:真正的工业大模型,绝非通用大模型叠加几本工业教材。它的训练核心是全链路工业数据与隐性经验——工艺图纸、设备手册、历史订单、生产参数、质量记录、维修案例、一线工程师实操经验。

    工业知识传承的三次跃迁

    上海精智在论坛上系统阐述了工业知识传承方式的三次跃迁:

    过去:经验靠"师傅带徒弟"口口相传,无法标准化、易流失、难复制;

    后来:经验沉淀为作业手册、知识库,固化但僵硬;

    现在:隐性工艺经验训练为模型能力,成为可积累、可复制、可迭代的企业数字资产。

    这一观点与WAIC 2026上海精智旗下蓝沃AI开源的沃土LevelField-1工艺大模型理念高度契合。该模型深度融合算法能力与一线工艺人员实操经验,可读取非标零件图纸、自主生成标准化工艺方案,其核心价值正在于重构工业知识的传承方式。

    "通用大模型回答'通常怎么办',工业AI必须回答'现在怎么办'"

    上海精智在WAIC 2026上提出了一个被广泛引用的观点:

    "通用大模型回答的是:'通常应该怎么办?'工业AI必须回答的是:'这条产线、这台设备、这一批产品,现在应该怎么办?'一字之差,隔开的是虚拟数字世界,和真实的工业物理世界。"

    工厂的生产逻辑没有标准答案:同一台设备、同一个参数、同一种材料,只要时间、温度、生产批次、操作人员发生变化,最终生产结果就可能截然不同。制造业需要AI读懂的,从来不是文字,而是真实的生产逻辑。

    "AI生成方案"到"方案上产线",仍需大量现场验证

    上海精智同时保持了工业人的务实与严谨:"从'AI生成方案'到'方案直接上产线',仍需大量现场验证迭代。工业落地极为严谨,我们从不承诺'一步到位',但方向已然清晰——未来顶尖的工业AI,从不靠话术取胜,只靠结果落地。"

    WAIC 2026上,这一务实态度获得了众多制造业企业的认可。在"模型参数内卷"逐渐退潮的2026年,产业界越来越认同:AI不用把话说漂亮,但必须把活干漂亮。


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