天津市第七中學(xué) 梅既瀾
機(jī)械電子工程是傳統(tǒng)機(jī)械工程(由制造和動力兩大類組成)與電子工程(包括電測量技術(shù)、調(diào)整技術(shù)和電子技術(shù)等)以信息技術(shù)為橋梁結(jié)合的產(chǎn)物[1],能夠極大提高社會生產(chǎn)力。近年來隨著電子技術(shù)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展,機(jī)械電子工程技術(shù)正由傳統(tǒng)的能量連接轉(zhuǎn)向信息連接[2],而人工智能是當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物,將人工智能技術(shù)與機(jī)械電子工程相結(jié)合,能大大提高機(jī)械電子工程中信息連接的水平,對機(jī)械電子工程技術(shù)的進(jìn)步和社會的全面發(fā)展具有重大意義。
機(jī)械電子工程是將傳統(tǒng)以動力和制造為主的傳統(tǒng)機(jī)械工程與集控制技術(shù)、測量技術(shù)和調(diào)整技術(shù)為一體的電子工程通過以計算機(jī)技術(shù)為主的信息技術(shù)相結(jié)合的新型技術(shù)[3],具有極強(qiáng)的學(xué)科綜合性。機(jī)械電子工程的發(fā)展主要經(jīng)歷了萌芽階段、標(biāo)準(zhǔn)件階段和現(xiàn)在的機(jī)械電子工程三個階段[4]。在萌芽階段中,生產(chǎn)主要依靠手工,提高生產(chǎn)力的辦法一般是雇傭大量的勞動力,這種生產(chǎn)方式不僅效率慢,生產(chǎn)成本高,而且生產(chǎn)的穩(wěn)定性差,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證,難以跟上社會的進(jìn)步。在標(biāo)準(zhǔn)件階段,流水線是生產(chǎn)的主要方式,機(jī)器設(shè)備得到了大規(guī)模的應(yīng)用,生產(chǎn)對勞動力的依賴逐漸減少,生產(chǎn)的效率和質(zhì)量得到了顯著提高,但由于標(biāo)準(zhǔn)件的規(guī)格限制,這種生產(chǎn)模式生產(chǎn)靈活性較差,人們對生產(chǎn)產(chǎn)品的多樣化越來越高的需求,使得標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)越來越難以適應(yīng)時代的發(fā)展。在機(jī)械電子工程階段,電子工程與機(jī)械工程的有機(jī)結(jié)合使產(chǎn)品最終具有了較強(qiáng)的靈活性,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,大大推動了社會生產(chǎn)力的發(fā)展。
機(jī)械電子工程將機(jī)械和電子工程相融合,與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)械工程比有許多優(yōu)勢[5]。在設(shè)計方面,機(jī)械電子工程具有極強(qiáng)的綜合性,其包含了以機(jī)械工程為核心的各個相關(guān)學(xué)科的核心優(yōu)勢;在產(chǎn)品方面,其產(chǎn)品小巧靈活,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,功能強(qiáng)大,而且更新?lián)Q代的速度較快,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,能更好的跟上社會的發(fā)展;在效率方面,其自動化水平較高,可以節(jié)省大量的勞動力,更多地降低了生產(chǎn)成本,可以為社會帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益。
人工智能是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),它是在計算機(jī)技術(shù)、控制決策論、信息論、神經(jīng)生物科學(xué)、語言學(xué)等多學(xué)科交叉基礎(chǔ)上發(fā)展形成的一門模擬人類智能的科學(xué)技術(shù)[6],其核心是在計算機(jī)技術(shù)的載體下,借助計算機(jī)來模擬人的思維方式,進(jìn)而應(yīng)用到實際生活中,幫助人類處理實際問題。
人工智能經(jīng)歷了不同歷史發(fā)展階段。在初級階段,人工智能技術(shù)的主要研究特點集中在問題求解的方法上,而忽略了知識的必要性[7],以致于隨著機(jī)器翻譯的失敗,人工智能進(jìn)入低谷;在轉(zhuǎn)折階段,由于專家系統(tǒng)、第五代計算機(jī)的研制和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,人工智能在自然語言理解、計算機(jī)視覺與機(jī)器人等方面取得了較大進(jìn)展,對知識工程應(yīng)用以及商業(yè)化發(fā)展具有重大作用;在發(fā)展階段,由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展,人工智能研究主要從原來的單個主體轉(zhuǎn)向分布式發(fā)展;當(dāng)前,隨著計算機(jī)技術(shù)和大數(shù)據(jù)的進(jìn)一步發(fā)展,目前人工智能發(fā)展向著更智能化、復(fù)雜化和實用化的方向不斷進(jìn)展。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步以及各學(xué)科間的交叉融合,人工智能逐漸應(yīng)用于機(jī)械電子工程中,從建模,控制到診斷的過程,利用人工智能挖掘信息的功能,對機(jī)械電子工程自動化和智能化的發(fā)展起著重要作用。在機(jī)械電子工程“建?!撟C—生產(chǎn)”過程中,機(jī)械電子系統(tǒng)往往呈現(xiàn)不穩(wěn)定性或非線性,對其輸入輸出關(guān)系的描述方法通常有三種,一是通過物理方程構(gòu)建數(shù)學(xué)解析式,二是根據(jù)豐富的經(jīng)驗建立規(guī)則庫,三是通過實踐學(xué)習(xí)生成知識[8]。在實際操作過程中,通過理論分析用數(shù)學(xué)解析的形式構(gòu)建出系統(tǒng)因果關(guān)系雖然精確、嚴(yán)密,但是由于解析解求解過程的難度,這種方法往往只適用于線性簡單系統(tǒng),而機(jī)械電子工程是一個復(fù)雜的非線性巨系統(tǒng),不得不處理不同類型的信息,因此在求解過程中很有可能會無法計算。對于不能用數(shù)學(xué)解析方法解決的問題,由于人工智能與計算機(jī)科學(xué)之間的緊密聯(lián)系以及強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析處理能力,使其可以應(yīng)對龐大的數(shù)據(jù)信息,清晰地描述輸入輸出關(guān)系,進(jìn)而使系統(tǒng)具有較高的自動化水平,具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性,為機(jī)械電子工程提供了新的解決方案,將其應(yīng)用于其中可以快速精確地進(jìn)行大量計算,提升效率[9]。此外,人工智能在機(jī)械電子工程應(yīng)用過程中,通過將信息歸納與整理,能夠極大地避免后續(xù)環(huán)節(jié)故障。
目前人工智能優(yōu)化輸入輸出關(guān)系較為成熟的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和模糊推理系統(tǒng)的應(yīng)用[10]。神經(jīng)推理系統(tǒng)并不是直接模擬人腦神經(jīng)的工作模式,而是其呈邏輯樹狀的分布的,點到點的處理數(shù)據(jù)的方式很像人腦神經(jīng)的連接方式,具有精確度高,對數(shù)據(jù)分析程度深的優(yōu)點,但這種方法的計算量較大。模糊推理則是通過對大量數(shù)據(jù)的分析,得出一些邏輯關(guān)系不強(qiáng)的結(jié)論,這種方法目前還不夠精確,但其所需要的計算量較小。在人工智能的發(fā)展過程中,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊推理兩種方法優(yōu)勢互補(bǔ),相得益彰,使人工智能夠處理較為復(fù)雜的數(shù)據(jù),適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境,具有不可比擬的靈活性和適應(yīng)性。
總而言之,人工智能技術(shù)與機(jī)械電子工程相輔相成,機(jī)械電子工程借助人工智能完善了其自身工作處理系統(tǒng),提高了工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)效率;而人工智能也利用在機(jī)械電子工程應(yīng)用過程中遇到的難題,在其算法處理上得到了更好的發(fā)展,引起社會更廣泛的關(guān)注。
隨著社會的飛速發(fā)展,各個學(xué)科、各個領(lǐng)域之間的結(jié)合越發(fā)重要。針對于電子機(jī)械工程存在的功能多元化需求和系統(tǒng)不穩(wěn)定性缺陷,人工智能與機(jī)械電子工程的融合提高了系統(tǒng)的自動化和智能化,從而促進(jìn)社會生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。因此,在此背景下應(yīng)加大力度促進(jìn)人工智能與機(jī)械電子工程技術(shù)相融合,使人工智能在機(jī)械電子工程領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。