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엔지닉 스마트팩토리 AI 품질관리 스터디 4기 참여후기 2일차

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엔지닉스마트팩토리 AI품질관리 스터디 2일차 강의를 수강하였습니다. 이번 강의에서는 스마트 팩토리의 정의와 활용되는 기술에 대해 알 수 있었습니다. 특히 기술의 핵심이 되는 AI와 데이터를 어떻게 활용할 수 있는지 배울 수 있었습니다.

 

오늘 수강한 강의 정리는 다음과 같습니다.

 

1. 스마트팩토리와 핵심 시스템

  • 스마트팩토리 정의:
    공장 설비와 기계에 센서를 설치해 데이터를 실시간으로 수집, 분석, 제어하는 지능형 생산 공장.
  • 주요 시스템:
    • MES(Manufacturing Execution System): 생산 활동 관리.
    • SCM(Supply Chain Management): 물류 활동 관리.
    • CRM(Customer Relationship Management): 고객 관리.
    • ERP(Enterprise Resource Planning): 전사적 자원 관리로 모든 부서를 통합.

 

2. AI와의 연계

  • AI는 품질 관리, 공급망 최적화, 제품 설계, 로봇 프로세스 자동화 등에 활용.
  • 데이터 분석과 학습을 통해 생산 공정과 품질을 지속적으로 개선.
  • AI 학습 방식:
    • 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습.
  • 분석 기법:
    • 분류(양품/불량품 판별), 회귀(공정 시간 예측), 군집화(유사 데이터 그룹화), 차원 축소(필요 데이터만 선별).

 

3. 데이터 수집과 분석의 중요성

  • 데이터의 유형:
    • 이미지, 텍스트, 센서, 영상, 오디오 데이터.
  • 수집 방식:
    • 기계 내장 프로그램 활용 또는 센서 설치.
  • 네트워크 환경:
    • 유선망과 무선망의 장단점.
    • 망 분리 추천: CCTV, 스마트팩토리망, 일반 망.

 

4. 실무 활용

  • 센서를 이용해 생산량과 불량률을 추적 및 관리.
  • PLC와 근접 센서를 활용한 데이터 수집.
  • 데이터 손실 방지를 위한 통신 최적화 기술.

 

5. 스마트팩토리의 미래와 방향

  • AI와 빅데이터의 접목을 통해 제조 공정의 효율성 극대화.
  • 유지 보수 및 예지 분석: 시계열 데이터를 활용해 이상치를 분석하고 장비 유지 관리 최적화.
  • 스마트팩토리는 4차 산업혁명의 핵심으로, 초연결 네트워크 환경을 기반으로 더욱 발전할 전망.
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작성자 지적인늑대9411

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