对于“世界工厂”这个称谓,很多中国人读起来多少有些五味杂陈,其中有过去三十年的辉煌和成就,也有当下中国制造业所面临的焦虑与危机。
因为长期处于国际分工链的末端,依靠廉价的劳动力、土地、能源等低成本的支撑下,国内很多从事制造的企业赚的盆满钵满。可自2014年以来,随着市场红利的逐渐消失,不少制造业企业关门倒闭,不乏往日巨头,似乎要引发实体行业新一轮的破产倒闭潮。
转型图存,成为这个巨变的时代中不变的主旋律,走在浪尖的互联网行业是如此,制造业亦是如此。把脉中国制造业,国家开出了“中国智造”的药方。可如何从“制造”升级到“智造”,是每个从业者需要思考的难题,也是贺东东这位制造业老兵试图给出的答案。
少壮派贺东东的工业互联网理想
“工业很重,它是物理的东西,是铁疙瘩。可一旦物理的物体变成一个数字化的镜像以后,虚拟化以后,就可以广泛采用ICT技术跟互联网对接起来,大数据、云计算、人工智能等就可以反向作用于工业,为整个制造业带来快速的发展。”从三一重工到树根互联,贺东东继续着他对工业互联网的理解,而树根互联就是他为中国重工业走向智能制造拿出的解决之道。
除了树根互联CEO的身份,贺东东还是三一集团高级副总裁和首席流程信息官,三一集团获首批国家智能制造试点示范单位,其中离不开贺东东的功劳。作为一个有国际视野的少壮派,贺东东有着很好“嗅觉”,云计算作为基础设施,不仅仅是互联网的专利,在物联网甚至在国民经济中都将扮演重要的作用。如今,树根互联作为面向工业的行业云,不难看出贺东东改变行业现状的理想。
在国外,工业云正迅速成为新的契机,尤其是在德国提出“工业40”的概念以后,在全世界范围内掀起了新一轮工业化革命的浪潮。中国也不例外,从2014年“中国制造2025”概念的出现,在国内实行制造业升级已是大势所趋。而无论是工业40还是中国制造2025,核心都是智能制造。
但现实和未来之间总有着这样或那样的距离。中国在核心技术层面拥有自主知识产权的制造企业屈指可数,许多行业的对外技术依存度超过50%。无自主品牌、无自主设计、无核心技术的“三无”产品,仍是中国制造业主要的利润来源,在售价10美元的芭比娃娃中拿35美分的加工费,一部售价为600多美元的iPhone,富士康也仅有4美元利润。
为此,贺东东有着更为深刻的认识,在他看来,中国制造业仍处于工业20或者30的时代,要想进一步提升竞争力,在全球化格局中获得更强的竞争地位,应该将时下流行的物联网技术、云计算等和制造业结合起来。打造一个工业互联网云平台,帮助更多的中国制造企业快速转型升级,提升智能制造的水平,这也是贺东东创办树根互联的初衷。
树根互联选择借云计算突围
“现在制造业企业的困难在于,它要打造一个信息化的基础门槛太高了,需要非常多的钱,需要一支很强的IT团队,还得掌握各种各样新的技术,比如AI、云计算等等。唯一的解决方案就是通过云计算把门槛消除掉,把我们所有的know—how连在云上,直接可以进行使用,帮助更多的制造企业更早地享受互联网或者互联网代理的便利和转型的能力。”贺东东如是说。而他眼中的know—how与三一重工在智能制造方面的实践不无关系。
树根互联最早由三一重工物联网团队创业组建,早在2008年就打造了中国最早的工业物联网平台。目前树根互联已接入近30万台设备,实时采集近1万个运行参数,基于自主研发形成的大数据分析及预测模型、端到端全流程运营管理体系,为客户提供精准的大数据分析、预测、运营支持及商业模式创新服务。和互联网巨头们纷纷涉足云计算一样,树根互联可以看作是三一重工的对外技术开放,成为一个独立的第三方云服务平台,这在美国、德国不乏类似的案例。
国内有几十万家制造企业,其中974%为中小企业,在智能制造面前有着相似的困境。树根互联以云服务的形式为这些企业提供解决方案,看似瞄准了一个新的蓝海市场,但这场从0到1的创业让贺东东回到了每天工作12小时的“创业者”状态,并且不停的招揽优秀人才。
在贺东东做客《腾讯云会客厅》的一期节目中,主持人曾佳欣问起创办树根互联的挑战,贺东东眼中的难点有两个,一个是云计算基础设施该怎么解决,另一个是工业大数据如何建模。
“树根互联和腾讯云合作成立了一个叫根云的平台,首先做了物联接入,有专门的团队和解决方案实现机器的联网数据采集,然后底层采用了腾讯云的IaaS和PaaS服务,借助腾讯的公有云的能力进行大数据的存储和运算,再然后是工业特定的PaaS层,提供端到端的解决方案。而之所以选择腾讯云作为合作对象,看重的是腾讯的技术底蕴、专业性和响应速度,在联合研发过程中,腾讯的团队能够非常迅速的完成我们的需求。”在解决云计算基础设施的问题上,树根互联没有选择自建,而是走了一条和腾讯云合作的路。
不同于传统对大数据的理解,工业大数据的核心是机器数据,包括企业的生产数据、研发数据、客户数据等等。一方面机器数据的量非常大,机器的数据采集可能是每秒钟采集一次,甚至是毫秒级;另一方面工业大数据要求准确性很高,如果作为消费趋势的分析,可能百分之七十的准确率已经能够满足需要,但工业大数据需要精确到999%,一旦出现问题就会干涉机器的运营。
在解决第二个问题的思路上,贺东东的观点显示出了其作为业内人士的专业性,“根云的定位是以机器为对象,我们要成为机器的专家,所以整个的大数据分析能力就是怎么样帮机器建模,基于机器的数据模型能够把机器全生命周期的运营进行优化。”目前根云平台的产品已经涵盖智能设备、智能研发、智能制造、智能服务、预测性维护、租赁平台、物联网金融、商业模式创新等八大服务。
中国有一句古语叫时势造英雄,这句话用在树根互联身上似乎并不为过。2016年底的时候,树根互联做了一个简单的上线发布会,采用的是节俭成本又比较流行的直播模式,尽管宣传力度不大,也未曾投入任何广告费用,仍然有很多企业主动上门咨询合作,包括企业、解决方案供应商和政府。
可以想象,如果没有云计算的出现,三一重工多年累积的工业物联网平台很难开放给合作伙伴,中国制造业的智能化水平将呈现出两极化的格局,强者愈强,弱者愈弱,贺东东心中改变中国制造业现状的理想也就无从落地。云计算被称作互联网时代的水煤电,在树根互联身上不难发现云计算的桥梁作用,在进行消费级市场革新的同时,云计算正助推工业向智能制造的惊险一跃。
最后,谈到为何以“树根”命名,贺东东的回答寄予了他对中国制造业的期望:国内优秀的互联网公司多是以小动物作为吉祥物或者Logo,我们也想从动物或植物中找到一个很好的意向,最终发现树根和工业物联网的理念很像,树根深埋地下,吸收养分和水分,支撑参天大树的成长,支撑整片茂密的森林。树根互联希望能够帮助客户采集机器、云的数据,帮助客户做高质量的决策,支持工业企业更好、更快地成长,使中国的制造业像茂密的森林一样,茁壮成长。
Alter,互联网观察者,长期致力于对智能硬件、云计算、VR等行业的观察研究。
物联网的英文名称为"The Internet of Things” 。由该名称可见,物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础之上的延伸和扩展的一种网络;第二,扩展到了任其用户端延伸和何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是通过射频识别(RFID)装置、红外感应器、 全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网的整个结构可分为射频识别系统和信息网络系统两部分。射频识别系统主要由标签和读写器组成,两者通过RFID空中接口通信。读写器获取产品标识后,通过internet或其他通讯方式将产品标识上传至信息网络系统的中间件,然后通过ONS解析获取产品的对象名称,继而通过EPC信息服务的各种接口获得产品信息的各种相关服务。整个信息系统的运行都会借助internet的网络系统,利用在internet基础上的发展出的通信协议和描述语言。因此我们可以说物联网是架构在internet基础上的关于各种物理产品信息服务的总和。从应用角度来看,物联网中三个层次值得关注,也即是说,物联网由三部分组成:一是传感网络,即以二维码、RFID、传感器为主,实现对“物”的识别。二是传输网络,即通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现数据的传输与计算。三是应用网络,即输入输出控制终端。
EPC系统是一个非常先进的、综合性的和复杂的系统。其最终目标是为每一单品建立全球的、开放的标识标准。它主要由全球产品电子代码(EPC)体系、射频识别系统及信息网络系统三大部分组成。
(1)EPC编码标准
EPC编码是EPC系统的重要组成部分,它是对实体及实体的相关信息进行代码化,通过统一并规范化的编码建立全球通用的信息交换语言。
(2)EPC标签
EPC标签是装载了产品电子代码的射频标签,通常EPC标签是安装在被识别对象上,存储被识别对象相关信息。标签存储器中的信息可由读写器进行非接触读/写。
32 EPC系统特点
(1)开放的体系结构
EPC系统采用全球最大的公用的刀又TERNET网络系统。这就避免了系统的复杂性,同时也大大降低了系统的成本,并且还有利于系统的增值。梅特卡夫(Metcalfe)定律表明,一个网络大的价值是用户本系统是应该开放的结构体系远比复杂的多重结构更有价值。
(2)独立的平台和高度的互动性
EPC系统识别的对象是一个十分广泛的实体对象,因此,不可能有那一种技术适用所有的识别对象。同时,不同地区,不同国家的射频识别技术标准也不相同。所以开放的结构体系必须具有独立的平台和高度的交互 *** 作性。EPC系统网络建立在INTERNET网络系统上可以与INTERNET网络所有可能的组成部分协同工作
(3)灵活的可持续发展的体系
EPC系统是一个灵活的开放的可持续发展的体系,可在不替换原有体系的情况下就可以做到系统升级。整体的EPC网络 *** 作依赖于RFID系统和网络应用系统的介入,使产品信息有效的传播。安装在不同需求链环境的解读器可以读取标签中储存的产品数据。因此供应链数据可以通过网络及时地检查、更新或者交换信息。
33 EPC编码编码标准
EPC码是新一代与EAN/UPC码兼容的编码标准,在EPC系统中EPC编码与现行GTIN相结合,因而EPC并不是取代现行的条码标准,而是由现行的条码标准逐渐过渡到EPC标准或者是在未来的供应链中EPC和EAN.UCC系统共存。EPC中码段的分配是由EAN.UCC来管理的。在我国,EAN.UCC系统中GTIN编码是由中国物品编码中心负责分配和管理。同样,ANCC也即将启动EPC服务来满足国内企业使用EPC的需求。
EPC码是由一个版本号加上另外三段数据(依次为域名管理者、对象分类、序列号)组成的一组数字。其中版本号标识EPC的版本号,它使得EPC随后的码段可以有不同的长度;域名管理是描述与此EPC相关的生产厂商的信息。
第四章 物联网在家庭中应用
随着时代的发展,中国已经逐步进入了老龄化社会,以后我们社会面临的现状将是一对年轻的夫妻,在照看自己小孩的同时,还要照看2~6对老人,这就为全社会出了一个难题。每家都雇保姆,显然不现实;那么,只能通过科技的手段来解决这个问题了,靠提高家庭的生活品质、方便家庭与外界的信息交互、用传感节点感知家里发生的情况等,这就为家庭物联网的实现奠定了社会基础。
物联网的概念正大行其道,也使人们看到了社会未来的发展趋势,然而物联网大部分却停留在概念阶段,真正规模应用还有待时日。家庭区域相对狭小、需求比较明确,最有可能优先实现物联网的应用。它不只是现代家庭现实的需要(照看老人、孩童),更是人们日益增强的家庭安全
41家庭物联网应用领域
寒冷的冬季,供暖系统使北方城市家庭充满温暖,而当白天大部分人离家上班的时候,空空的房间仍温暖如春。我们需要一个智能化的供暖控制系统。在生产安全领域,在食品卫生领域,在工程控制领域,在城市管理领域,在人们日常生活的各个方面,甚至在人们的娱乐活动中,都需要建立随时能与物体沟通的智能系统。通过装置在各类物体上的电子标签(RFID),传感器、二维码等经过接口与无线网络相连,从而给物体赋予智能,可以实现人与物体的沟通和对话也可以实现物体与物体相互间的沟通和对话。在电度表上装上传感器,供电部门随时都可知道用户的用电情况,实现用电检查、电能质量监测、负荷管理、线损管理、需求侧管理等高效一体化管理,一年来降低电损。在电梯装上传感器,当电梯发生故障时,无需乘客报警、电梯管理部门会借助网络在第一时间得信息,以最快的速度去现场处理故障。
42发展历程
1999年,物联网的概念就已被提出,10年间,世界各国都在加紧研究。物联网的发展共分为四个阶段:第一个阶段是大型机、主机的联网,第二个阶段是台式机、笔记本与互联网相联,第三个阶段是手机等一些移动设备的互联,第四阶段是嵌入式互联网兴起阶段,更多与人们日常生活紧密相关的应用设备,包括洗衣机、冰箱、电视、微波炉等都将加入互联互通的行列,最终形成全球统一的“物联网”。
对于互联网来说,20世纪80年代是黄金时代,这段时间出了一个知名的人物——鲍勃•卡恩(BobKahn),他被人们称为互联网之父(被赋予同样称呼的人还有好几个)。在为互联网做出卓越贡献的同时,他也非常有远见的为另一个始于上世纪80年代的项目——分布式传感网(DistributedSensorNet,简称DSN)——做了奠基。在那个年代,传感器远比我手上的这个大得多,要用一辆卡车来拉。这么大的传感器作为一个个节点组织在一起,通过微波彼此相连,就组成了传感网。
庞大的传感器在体积方面跟不上人们对其功用上的期望,于是研究者们就开始思考能不能把它做得小一点、再小一点。于是,在上世纪90年代,“智能微尘”(SmartDust)这个很有意思的概念出现了,提出者是KrisPister,他是加州大学伯克利分校的教授。这一概念认为可以将计算和通讯集成在约1~2平方毫米的超微型传感器中,用以对周围环境的参数进行探测。其核心的成分是微电机系统(Micro-Electro-MechanicalSystem,简称MEMS;这个概念在当时引起非常大的轰动),该系统中可以集成很多和机械有关的传感器。
当时KrisPister这批人有一个幻想——在蒲公英上面悬挂一个传感芯片,蒲公英飞到哪里就探测哪里的信号,再把信号传递回来。虽然只是一个假想,但当时真有科学家信心百倍地投入其中,并且还把所需的数据算出来了。比如有空气动力学专家计算出了芯片应有的重量等等。在2001年,加州大学伯克利分校的实验室真做出了这种理想中的芯片雏形,比米粒还小,可谓“细如发丝,薄如蝉翼”。他们送给了我一个,当时我还精心包装了一下。可惜最近找不到了,特别遗憾。倘若芯片里面还有电留存的话,说不定我就能通过网络定位到它的“安身之所”了。
在这一时期,有三所高校和研究机构在传感器领域处于领军地位,一是加州大学伯克利分校(以KrisPister为代表,他们提出了“智能微尘”理论),另外两个是加州大学洛杉矶分校(他们提出了“微无线技术”)和施乐帕克研究中心(XeroxPARC)。施乐帕克研究中心的团队主要由我带领,我们做的是传感信息处理和“智能物质”(SmartMatter),希望能把计算、微电机系统放到物理世界中,与“智能微尘”也有非常紧密的联系。
自本世纪初以来,对于传感的研究越来越受到人们的重视,有很多学校和大公司的研发机构开始进行了类似的研究,并有许多新兴公司借此东风异军突起。将传感器连接成“网”或“系统”,就成了传感网。除了传感网以外,类似的概念也相继提出,比如“CyberPhysicalSystem”和“InternetofThings”(简称IOT)。相较而言,IOT的概念在提出的初期更接近于日常生活,比如常见的RFID(RadioFrequencyIdentification,射频识别)技术就是它的一部分。
关于传感网和物联网的历史,若从大的传感器开始算起,传感网诞生至今应有30年了;而若从微传感网(MicroWirelessSensorNetwork)来说,应该仅有15至20年:微传感网始于上世纪90年代,那个时期的人们刚刚提出“微电机系统”的概念,试图把传感器和计算机处理和通讯全部都集成在一个芯片上,即“智慧微尘”。
其实传感器的历史,归结起来就八个字——从大到小,以点到面。这八个字看似简单,但做起来却是困难重重——要想让传感器真正“飞入寻常世界中”,它必需在体积、造价、能耗等方面进行“瘦身”,这样它才真正能够进入到物理世界。
然而,造型的缩小并不是传感进入生活的唯一条件,还需要互联网技术的配合以实现从点到面的网际联系。就IP地址而言,物联网应采用IPv6(IPv4必然不够),它有128位两进制的IP网址数,这相当于给世界上的每个沙粒都赋予了一个 IP地址。唯有当所有的物体都有一个属于自己的IP的时候,物联网才能真正实现。总而言之,物联网的实现需要这两方面的相辅相成:一是利用微处理技术(micro-fabrication),提高集成度;其二是运用IP技术,以提供足够丰富的网址。
43面临的问题
国内智能家居市场存在很多问题。1、进入门槛较高,一般一次性投入要1、2万元,这就大大限制了中等收入以下人群的购买需求。2、功能华而不实,很多都是遥控个灯光、音响,需求跟投入不成比例。3、生搬硬套,将原来很多工业上使用的东西直接照搬到家庭里,缺少人性化,不能完全适合家居生活需要。4、很多智能家居企业缺少核心技术,东拼西凑,组成个系统就推广,导致成本增高、企业竞争力下降。
RFID超高频技术在我国的应用尚处于起步阶段,一些项目的应用只是试点,还没有得到广泛应用,也没有在供链上应用。比如,只在某一个仓库里应用,或只在生产线上应用。应该说,这些试点项目全
都属于闭环状态的应用,在供应链上串起来应用的案例国内还没有出现。
物联网发展潜力无限,但物联网的实现并不仅仅是技术方面的问题,建设物联网过程将涉及到许多规划、管理、协调、合作等方面的问题,还涉及标准和安全保护等方面的问题,这就需要有一系列相应的配套政策和规范的制订和完善。
首先是技术标准问题。标准是一种交流规则,关系着物联网物品间的沟通。各国存在不同的标准,因此需要加强国家之间的合作,以寻求一个能被普遍接受的标准。
其次是安全的问题。物联网中的物品间联系更紧密,物品和人也连接起来,使得信息采集和交换设备大量使用,数据泄密也成为了越来越严重的问题。如何实现大量的数据及用户隐私的保护,成为待解决的问题。
第三,协议问题。物联网是互联网的延伸,在物联网核心层面是基于TCP/IP,但在接入层面,协议类别五花八门,CPRS、短信、传感器、TD-SCDMA、有线等多种通道,物联网需要一个统一的协议基础。
第四,终端问题。物联网终端除具有本身功能外还拥有传感器和网络接入等功能,且不同行业需求各异议,如何满足终端产品的多样化需求,对运营商来说的一大挑战。
第五,地址问题。每个物品都需要在物联网中被寻址,就需要一个地址。物联网需要更多的IP地址,IPv4资源即将耗尽,那就需要IPv6来支撑。IPv4 向IPv6过渡是一个漫长的过程,因此物联网一旦使用IPv6地址,就必然会存在与IPv4兼容性问题。
第六,费用问题。目前物联网所需的芯片等组件的费用较高,若把所有物品都植入识别芯片花费自然不少,如何有效解决这一问题仍需考虑。
第七,规模化问题。规模化是运营商业绩的重要指标,终端的价格、产品多样性、行业应用的深度和广度都会地用户规模产生影响,如何实现规模化是具有待商讨的问题。
第八,商业模式问题。物联网在商业应用方面的业务模式还不是很明朗,商业模式问题值得更进一步探讨。
第九,产业链问题。物联网所需要的自动控制、信息传感、射频识别等上游技术和产业已成熟或基本成熟,而下游的应用也单体形式存在。物联网的发展需要产业链的共同努力,实现上下游产业的联动,跨专业的联动,从而带动整个产业链,共同推动物联网发展。
要建立一个有效的物联网,有两大难点必须解决:一是规模性,只有具备了规模,才能使物品的智能发挥作用;二是流动性,物品通常都不是静止的,而是处于运动的状态,必须保持物品在运动状态,甚至高速运动状态下都能随时实现对物品的监控和追踪。
实现物联网,首先必须在所有物品中嵌入电子标签等存储体,并需安装众多读取设备和庞大的信息处理系统,这必然导致大量的资金投入。因此,在成本尚未降至能普及的前提下,物联网的发展将受到限制。已有的事实均证明,在现阶段,物联网的技术效率并没有转化为规模的经济效率,目前的所谓物联网应用也没有一个在商业上获得了较大成功。例如,智能抄表系统能将电表的读数通过商用无线系统(如GSM短消息)传递到电力系统的数据中心,但电力系统仍没有规模使用这类技术,原因在于这类技术没有经济效率。
物联网的关键在于RFID、传感器、嵌入式软件及传输数据计算等领域,包括“云计算”、无线网络的扩容和优化等均是物联网普及需解决的问题。只有通过“云计算”技术的运用,才能使数以亿计的种类物品的实时动态管理变得可能。从目前国内产业发展水平而言,传感器产业人水平较低,高端产品为国外厂商垄断。百度百科的好处 权重高 。 百度百科出现在搜索结果的排名位置都很靠前,基本上除了竞价排名就轮到百度百科了,而且一些中小型百科网站也在收集照搬百度百科的内容,排名好,自然流量也高,这样给网站带来的转化率也才能提高。 质量好 。出现在百度百科词条中的链接都代表着权威性,比如“物联网”这类行业的网站很多,但是真正能出现在百度百科词条下面的却很少,如果你的网站出现在下面,那绝对是一种权威性,而且浏览者也更愿意相信百度百科。 速度快。 短期内创建百度百科词条,比起企业花了几个月时间在做SEO却还是没有好的排名要好得多。最重要的是,很稳定,靠SEO做上去的,如果不一直花费精力和人力去保持,还会掉下去,而百科则完全不用担心这点。 价格优。 对于企业老板和网站站长来说这个价格根本就不算什么,不管是竞价排名还是请人做SEO,价格远高于此,而且还具有时效性。 百度百科编辑的 技巧 1、当然是符合百科的规则取词条名,不是随便什么词条都可以创建的,注意一下字数控制在20个字以类就可以。 2、编辑内容的主要不要添加主观和带有广告嫌疑的语句,你可以创建成功后再修改时插入 广告的,这样的通过率比较高。 3、参考资料的问题,这个也是大家最关心的问题吧!一般的参考资料,只要你们公司的网 站在相关机关被过案,引用通过率的也是很高的,也涉及到一些技巧,或者找一些权威网站 里面引用也不错的,现在自从百度的彩虹计划,一下子把医疗词条的难度加大了!很多人顺 便把做医疗词条的价格炒起来了! 建议:大家做词条时,先不要加链接,等词条通过后再加链接和广告,通过率相对高,当然 医疗的除外哦!
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