隨著OpenAI的ChatGPT問世,全世界都看到了AI應用發展的可能,製造業者也紛紛希望利用AI的技術,來提升產能、降低成本。
電子代工廠仁寶也不例外!
在為期3天的台北國際電子產業科技展上,仁寶展現自家研發的AI大語言模型。透過軟體服務公司PowerArena所研發的AI電腦視覺系統, 利用影像辨識來分析⽣產線上作業員的⾏為,⾃動偵測有問題的作業流程,再將產線上蒐集到的影像資料轉換為數據,輸入到仁寶自研的大語言模型當中。
換言之,仁寶的AI可以基於PowerArena的視覺系統快速掃描所有的產線影像,然後指出與常態不符的畫面節點。透過此種⽣產履歷的Debug,產線⼯程師可以更有效率的依照異常影像來優化流程。
Debug自動化!產線效率大升級
過去,這樣的產線Debug工作,往往要耗時1小時以上,但現在透過AI模型就能夠降至1分鐘,不但大大提高產線工程師的效率,也更容易向管理層回報數據化的異常報告。
更重要的是,各類異常影像的歸檔、累積,可協助仁寶自家語言模型的深度學習,未來產線有類似問題發生時,即使是沒有經驗的工程師,也能透過仁寶AI找到具體解方。
PowerArena行銷經理謝瑄表示,過去傳統的產線由於是以人工在產線旁記錄,不僅耗時費工,產線工程師也很難做到全面記錄,「當主管站在身後檢查,作業員也會感到壓力,沒辦法呈現最真實的作業狀態。」而透過產線上的影像記錄偵測,就能夠改善人員操作的限制。
目前PowerArena的AI電腦視覺系統客戶除了仁寶以外,也包含英業達、緯創等台灣電子代工廠商,針對不同產線的需求進行相應的電腦視覺管理。
謝瑄表示,雖然導入AI系統會產生一部分的系統開發成本,但長遠來說,能夠降低生產成本,提生更高的效率。
不怕機密外流!仁寶採用聯發科私有雲開源模型Breeze-7B
然而解決了成本問題,還有另一項挑戰。
仁寶電腦智能技術研發一部工程師黃冠維表示,開發大語言模型遇到的最大的困難就是模型的選擇, 有些客戶資料屬於機密文件,無法使用會公開至雲端的開放模型當中進行訓練。因此,仁寶使用聯發科所開發的「地端」私有雲開源模型Breeze-7B來做後續微調,研發出自己的一套作業流程語言模型。
就像是工廠內部的ChatGPT,產線工程師可以透過簡單的問答來找到產線的相關資料,進而透過系統產製出的視覺化圖表,協助產線⼯程師提升管理品質與效率。
利用Meta Llmma,仁寶AI助理指日可待
目前,這套作業系統應用在仁寶的筆電製造產線當中進行測試,未來也會透過這樣的數據基礎來導入到其他產線。
黃冠維表示,目前仁寶也積極透過其他開源模型架構如Meta的Llmma進行微調來開發內部的AI助理(AI Agent),「目前已經開始實作測試,很快就能夠看到成果。」
未來的AI不再只是現有的單一來回問答,而是可以主動做出建議,用感測器感知周圍環境,然後採取相對應的行動、做出決策。黃冠維也提到,未來仁寶內部除了能夠在工廠產線端,其他如人資部門、財會部門等都可以使用。
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責任編輯:李先泰
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