“智造”推动产业转型升级

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2026年01月28日

  近期,工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,围绕技术基础、应用场景和产业生态,对人工智能赋能制造业作出系统部署。

“智造”推动产业转型升级
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  人工智能与制造业深度融合,不仅能提高生产效率、降低制造成本,更有利于推动研发设计、生产组织、质量管控、供应链协同等全流程变革,使制造业从要素驱动、经验驱动逐步转向数据驱动、智能决策驱动。加快推进“人工智能+制造”,既是培育新质生产力的题中应有之义,也是增强产业链供应链韧性、提升制造业核心竞争力的必由之路。

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  我国制造业门类齐全、链条完整、场景丰富,推动人工智能落地生效具有天然优势。同时也要看到,制造业智能化转型仍处于爬坡过坎阶段。上了设备和系统后,如何打通数据、优化流程,不让智能化停留在局部自动化阶段?有平台和项目,如何制定解决方案、形成稳定的人才队伍,并形成规模效应?还有很多的问题需要我们关注和破解。

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  越是在这样的关键阶段,越要把方向看准、路径走实,坚持系统观念,抓住基础性、牵引性工作持续用力。推进“人工智能+制造”走深走实,既要打牢自主可控的技术和数据基础,让人工智能在工业场景中稳定运行,也要通过产业链协同把智能化应用从单点探索拓展到整体推进,同时完善产教融合和人才培养机制,为制造业转型升级提供持续支撑。

  推进“人工智能+制造”,基础在技术、关键在数据。制造业对稳定性和安全性的要求极高,任何波动都可能带来质量和安全风险。因此人工智能进入制造业,不仅要能用,更要用得稳、用得久。这首先取决于技术底座是否扎实、数据体系是否健全。一方面,要把关键核心技术牢牢掌握在自己手里。制造业智能化离不开算力和工业软件支撑,特别是在高端芯片、核心软件等领域,唯有突破核心工业软件的技术封锁,实现从基础软件到行业应用软件的自主研发与迭代,才能真正让制造业智能化的“大脑”自主运转。我们必须持续推进自主创新,提升人工智能在工业现场的部署和运行能力,保障系统长期稳定运行。另一方面,要把工业数据这一基础资源建设好。人工智能模型的效果,很大程度上取决于数据质量,如果企业数据仍分散在不同设备和系统中,标准不统一、质量参差不齐,就会导致“采得多、用得少”等问题。下一步,应在技术底座和数据体系两方面同步推进,围绕研发、生产、质量和运维等环节形成有效数据资源,为制造业智能化提供长期支撑。

  推进“人工智能+制造”,重点在协同、难点在贯通。单个工序、单条产线的智能化改造固然重要,但真正决定制造业竞争力的,是设计、研发、生产、供应链和服务等环节的全链条联动。人工智能要从局部提效走向系统增效,就得打通企业内部的数据壁垒,贯通上下游之间的协作链条。实践中,一些地区通过平台建设和场景对接,加快新技术落地;一些企业通过示教仿真和云端复制,提升产线切换和推广效率。下一步,应把产业链协同作为推进智能化的重要抓手,发挥龙头企业的带动作用,将成熟、好用的解决方案推广到更多中小企业。聚焦重点行业总结一批典型应用场景,总结成功经验,在实践中不断优化和推广,避免智能化改造碎片化、孤岛化。

  推进“人工智能+制造”,成败在人才、根子在机制。制造业智能化是一项长期工程,需要既懂工艺设备、又懂数据算法的复合型人才队伍。技术人员懂现场、一线人员会系统,应用才能落地并不断实现迭代升级。工业现场最难的,不是写算法,而是把算法嵌入流程、把模型嵌入管理、把数据嵌入生产,归根结底考验的是企业员工在技术、管理、工程方面的综合能力。下一步,应把产教融合摆在更加突出位置,推动高校与企业共建产业学院、联合实验室和实训基地,让真实工业问题进入课程和科研;完善企业在职培训体系,促进产业工人向运维、调试、数据处理和工艺优化等方向转型;优化人才评价机制,鼓励跨学科合作与岗位复合能力培养,培育更多“懂行业的数字化工程师”和“懂数据的现场工程师”,推动企业从一次性项目建设转向长期能力积累。

  总体来看,坚持稳中求进、以用促研、以点带面,才能让人工智能在车间里用得稳,把单点探索转化为普遍能力,并形成产业转型升级的内在动力。如此,我国制造业必能不断增强韧性和竞争力,为推进新型工业化、实现高质量发展提供更坚实支撑。

  (作者:梁昊光,系中国科学院中国现代化研究中心主任、研究员)

【责任编辑:朱家齐】
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              人保财险政银保 ,人保有温度_2024年生物质燃料行业的产业链分析及发展趋势 2024年5月17日 来源:互联网 1159 75 生物质燃料是指利用植物、动物等有机物质作为原料,经过一定的加工制备成的燃料。它是一种可再生能源,主要区别于化石燃料,如煤、石油和天然气等。生物质燃料的原料来源广泛,主要包括农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、畜禽粪便、城市有机垃圾等。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 生物质燃料是指利用植物、动物等有机物质作为原料,经过一定的加工制备成的燃料。它是一种可再生能源,主要区别于化石燃料,如煤、石油和天然气等。生物质燃料的原料来源广泛,主要包括农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)、畜禽粪便、城市有机垃圾等。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 生物质燃料的应用形式多种多样,包括直接燃烧、气化、液化等。其中,生物质成型燃料(Biomass Moulding Fuel,简称BMF)是一种新型清洁燃料,它利用农林废弃物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的,可直接燃烧。这种燃料燃烧产生的废气和废渣相对较少,对环境的污染也较小。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 生物燃料市场规模在近年来持续增长。预计到2024年,全球生物燃料市场规模将达到1000亿美元,年增长率约为8.4%。中国作为生物燃料生产大国,其生物燃料产量也在逐年增长。2020年中国生物燃料产量约为268.3万吨,占全国石油消费量的比例约为3%;到2022年1-5月,中国生物燃料产量已达到275万吨,同比增长了30.4%。 根据中研普华产业研究院发布的分析 生物质燃料行业的产业链分析 生物质燃料行业产业链是一个涵盖了从原材料收集、加工、生产到最终应用的完整体系。这个产业链起始于生物质资源的获取,主要包括农业废弃物(如作物秸秆、畜禽粪便)、林业废弃物(如木屑、树皮)、城市有机垃圾等。这些生物质资源经过收集和处理后,成为生物质燃料产业链中的上游原材料。 接下来,这些原材料会经过一系列物理和化学处理过程,如破碎、干燥、压缩、热解、气化等,转化为生物质燃料。这些处理过程的具体步骤取决于所需燃料的形式和用途。生物质转化环节是整个产业链的核心,包括生物质气化、生物质液化、生物质热解等技术。 生物质燃料生产环节则是将转化后的生物质转化为固体、液体或气体燃料,如生物质颗粒、生物柴油、生物质燃气等。这些生物质燃料可以广泛应用于电力生产、热力供应、交通运输等领域。 最后,销售与应用环节则将生物质燃料输送到用户手中,满足各个领域对可再生能源的需求。这个环节涉及到生物质燃料的储存、运输、销售以及使用过程中的技术支持和服务等。 生物质燃料的生产技术在不断创新和提升。例如,通过生物质气化、生物质液化等先进技术,可以将生物质原料转化为高效、清洁的生物质燃料,提高生物质的能源利用率。此外,新型的生物质燃料制备技术也在不断涌现,如生物质炭化技术、生物质热解技术等,这些技术的应用将进一步推动生物质燃料行业的发展。 全球对可再生能源的需求不断增加,生物质燃料作为一种重要的可再生能源形式,其市场需求也在持续增长。特别是在电力、热力、交通运输等领域,生物质燃料的应用越来越广泛,市场需求量不断增加。同时,随着国家对可再生能源的政策支持和资金投入,生物质燃料行业的发展也将得到进一步推动。 生物质燃料作为一种可再生能源,具有低碳、环保、可再生的特点。随着全球对环保和可持续发展的重视程度不断提高,生物质燃料行业的发展也将更加注重环保和可持续性。未来,生物质燃料行业将积极推广和应用低碳、环保的生产技术和产品,减少对环境的影响,实现可持续发展。 政策支持与资金投入。生物质燃料行业的发展离不开政府的政策支持和资金投入。未来,随着国家对可再生能源政策的不断完善和加大投入力度,生物质燃料行业的发展将得到更好的政策保障和资金支持。同时,政府还将加强与国际间的合作与交流,推动生物质燃料行业的国际化发展。 生物质燃料行业的发展趋势呈现出技术进步与创新、市场需求增长、产业链整合与协同、环保与可持续性以及政策支持与资金投入等特点。未来,随着全球对可再生能源的需求不断增加和技术的不断进步,生物质燃料行业的发展前景将更加广阔。 了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。 关注公众号 ...
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